第二章流体静力学精选文档.ppt
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1、第二章流体静力学第二章流体静力学本讲稿第一页,共八十三页3.1 静止流体中应力的特性静止流体中应力的特性3.2 流体平衡微分方程流体平衡微分方程3.3 重力场中流体静压强的分布规律重力场中流体静压强的分布规律3.4 液体作用在平面上的总压力液体作用在平面上的总压力3.5 液体作用在曲面上的总压力液体作用在曲面上的总压力本章主要内容本章主要内容本讲稿第二页,共八十三页重点、难点重点、难点流体静压强分布规律流体静压强分布规律真空度真空度平面壁静水压力计算、平面壁静水压力计算、水静压强分布图的绘制及图解法曲面壁静水压力计算、压力体及其曲面壁静水压力计算、压力体及其绘制绘制本讲稿第三页,共八十三页3.
2、1 3.1 静止流体中应力的特性静止流体中应力的特性一、流体静压强的定义一、流体静压强的定义二、流体静压强的特性二、流体静压强的特性由于静止状态下,流体只存在压应力由于静止状态下,流体只存在压应力-压强。压强。流体静力学是以压强为中心,阐述静压强的特性,静压强流体静力学是以压强为中心,阐述静压强的特性,静压强的分布规律,以及作用面上总压力的计算。的分布规律,以及作用面上总压力的计算。本讲稿第四页,共八十三页一、流体静压强的定义一、流体静压强的定义静止流体相互作用静止流体相互作用本讲稿第五页,共八十三页本讲稿第六页,共八十三页二、流体静压强的特性二、流体静压强的特性方向特性:方向特性:应力的方向
3、沿着作用应力的方向沿着作用面的内法线方向。面的内法线方向。大小特性:大小特性:静压强的大小与作用静压强的大小与作用面的方位无关,只与该点的位置有关。面的方位无关,只与该点的位置有关。本讲稿第七页,共八十三页方向特性方向特性流体静压强方向流体静压强方向本讲稿第八页,共八十三页大小特性大小特性本讲稿第九页,共八十三页3.2 流体平衡微分方程流体平衡微分方程一、流体平衡微分方程式一、流体平衡微分方程式1 1、意义、意义2 2、变形式、变形式(压强全微分)压强全微分)二、等压面及其特性二、等压面及其特性本讲稿第十页,共八十三页一、流体平衡微分方程式一、流体平衡微分方程式 欧拉平衡微分方程欧拉平衡微分方
4、程微小正六面体微小正六面体本讲稿第十一页,共八十三页x x 轴向的受力平衡方程轴向的受力平衡方程惯性坐标系中任何物体处于平衡的必要条件惯性坐标系中任何物体处于平衡的必要条件-作用在物体上的外力为零。作用在物体上的外力为零。本讲稿第十二页,共八十三页流体平衡微分方程式流体平衡微分方程式本讲稿第十三页,共八十三页1 1、意义、意义质量力作用的方向就是压强增加的质量力作用的方向就是压强增加的方向。方向。例如,静止液体,压强递增的方例如,静止液体,压强递增的方向就是重力作用的铅直向下的方向。向就是重力作用的铅直向下的方向。本讲稿第十四页,共八十三页2 2、变形式、变形式即即流体平衡微分方程的全微分式流
5、体平衡微分方程的全微分式本讲稿第十五页,共八十三页二、等压面及其特性二、等压面及其特性即即则有则有液体中压强相等的各点组成的面,叫等压面。液体中压强相等的各点组成的面,叫等压面。本讲稿第十六页,共八十三页可以看作可以看作等压面与质量力正交等压面与质量力正交本讲稿第十七页,共八十三页 等压面和质量力正交等压面和质量力正交 重力场中只有重力,而重力又是铅直方重力场中只有重力,而重力又是铅直方向的,所以,垂直于铅直方向的向的,所以,垂直于铅直方向的水平面就水平面就是等压面是等压面。等压面的特性等压面的特性本讲稿第十八页,共八十三页静止流体中的等压面静止流体中的等压面(1 1)两种重度不同互不混合的液
6、体,在同一容)两种重度不同互不混合的液体,在同一容器中处于静止状态,它们之间形成的器中处于静止状态,它们之间形成的分界面即分界面即是水平面又是等压面是水平面又是等压面。(2 2)液体静水压强分布规律只适用于)液体静水压强分布规律只适用于静止、同静止、同种、连续种、连续的液体。不能同时满足这三个条件的水的液体。不能同时满足这三个条件的水平面就不是等压面。平面就不是等压面。本讲稿第十九页,共八十三页作用于受压平面上的水静压力,只作用于受压平面上的水静压力,只与底面积与底面积A A、液体重度、液体重度 及形心及形心的淹没深度的淹没深度 有关,而与容器的形有关,而与容器的形状、容器中液体的多少无关。状
7、、容器中液体的多少无关。(3 3)压强大小与容器的形状无关压强大小与容器的形状无关本讲稿第二十页,共八十三页(4 4)不可压缩平衡流体中,边界上)不可压缩平衡流体中,边界上某点的压强增量将等值传递到其他各某点的压强增量将等值传递到其他各点。点。-压强等值传递的规律称为压强等值传递的规律称为帕斯卡定律。帕斯卡定律。该定律在水压机、液压传动、气动阀该定律在水压机、液压传动、气动阀门、水力闸门等水力机械中有广泛的应用。门、水力闸门等水力机械中有广泛的应用。本讲稿第二十一页,共八十三页Pascal Law Pascal Law(连通器原理)(连通器原理)求求求求PA-PB=?1gh5 2gh4+1gh
8、3 2gh2pA+1gh1=pBh4 1 1A AB B 1 1 2h1h2h3h5方法:对质量连续的静止流体,方法:对质量连续的静止流体,方法:对质量连续的静止流体,方法:对质量连续的静止流体,等压面为等高面等压面为等高面等压面为等高面等压面为等高面;不同流体交界面为等;不同流体交界面为等;不同流体交界面为等;不同流体交界面为等压面,从一个方向顺推。压面,从一个方向顺推。压面,从一个方向顺推。压面,从一个方向顺推。本讲稿第二十二页,共八十三页3.3 3.3 流体静压强的分布规律流体静压强的分布规律一、液体静压强的基本方程一、液体静压强的基本方程二、测压管水头二、测压管水头本讲稿第二十三页,共
9、八十三页一、液体静力学基本方程一、液体静力学基本方程重力场中重力场中,质量力仅为重力,质量力仅为重力积分得积分得本讲稿第二十四页,共八十三页代入边界条件:代入边界条件:得:得:即:即:回代,有回代,有参见课本参见课本P20图图2-5本讲稿第二十五页,共八十三页由由得得结论:结论:本讲稿第二十六页,共八十三页位置水头;位置水头;位置势能位置势能压强水头,压强水头,压力势能。压力势能。测压管水头,测压管水头,单位全势能。单位全势能。同一容器的静止液体同一容器的静止液体中,所有各点的中,所有各点的测压测压管水头相等管水头相等。表示静止液体中各点表示静止液体中各点单位重量液体的单位重量液体的全势全势能
10、守恒能守恒。水力学意义和能量意义水力学意义和能量意义水静力学基本方程水静力学基本方程,也称为,也称为静止静止液体的能量方程液体的能量方程。本讲稿第二十七页,共八十三页压强的计算基准和量度单位压强的计算基准和量度单位一、压强的两种计算基准一、压强的两种计算基准二、压强的三种量度单位二、压强的三种量度单位本讲稿第二十八页,共八十三页压强的图示压强的图示一一、压压强强的的两两种种计计算算基基准准本讲稿第二十九页,共八十三页以当地同高程的大气压强以当地同高程的大气压强 pa pa为零点起为零点起算的压强。则称为相对压强,以算的压强。则称为相对压强,以 p p 表表示。示。2 2、相对压强、相对压强p可
11、正可负可正可负工程技术中广泛采用相对压强工程技术中广泛采用相对压强!1 1、绝对压强、绝对压强以毫无一点气体存在的绝对真空为零点以毫无一点气体存在的绝对真空为零点起算的压强,称为绝对压强。以起算的压强,称为绝对压强。以 p p表表示。示。本讲稿第三十页,共八十三页1)1)、采用相对压强基准,则、采用相对压强基准,则大大气压强的相对压强为零气压强的相对压强为零。2)2)、p0,p0,称为表压强称为表压强3)3)、p0,p0,称为负压,即出现真空称为负压,即出现真空本讲稿第三十一页,共八十三页3、真空度、真空度 负压的绝对值称为真空度负压的绝对值称为真空度,即即真空真空表读数表读数,以以 pv表示
12、表示.当当 p 0 时,时,真空度越大,压强越小。真空度越大,压强越小。本讲稿第三十二页,共八十三页二、压强的三种量度单位二、压强的三种量度单位(1)压强的基本定义)压强的基本定义(2)大气压的倍数)大气压的倍数(3)用液柱高度来表示)用液柱高度来表示工程单位:国际标准大气压国际标准大气压工程大气压工程大气压本讲稿第三十三页,共八十三页测压管水头测压管水头z z 为该点的位为该点的位置相对于基准面的置相对于基准面的高度,称位置水头。高度,称位置水头。是该点在是该点在压强作用下沿测压压强作用下沿测压管所能上升的高度,管所能上升的高度,称压强水头。称压强水头。本讲稿第三十四页,共八十三页1 1、测
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