第4章 流体动力学.ppt
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1、 在第三章讨论了流体运动的表述方法,分析了流体在第三章讨论了流体运动的表述方法,分析了流体如何运动,并没有涉及流体为什么会运动,即没有涉及如何运动,并没有涉及流体为什么会运动,即没有涉及到引起流体运动的原因和条件。到引起流体运动的原因和条件。1.1.描述流体运动的两种方法描述流体运动的两种方法2.2.欧拉法的基本概念欧拉法的基本概念 流管、元流、总流;过流断面、断面平均流速、流量;一元流、二元流、流管、元流、总流;过流断面、断面平均流速、流量;一元流、二元流、三元流;恒定流与非恒定流;均匀流与非均匀流;有压流与无压流三元流;恒定流与非恒定流;均匀流与非均匀流;有压流与无压流3.3.不可压缩流体
2、的连续微分方程;不可压缩流体的连续微分方程;恒定总流的连续性方程;恒定总流的连续性方程;上章主要内容上章主要内容 本章将探讨外力作用而引起流体运动的规律,本章将探讨外力作用而引起流体运动的规律,即流体动力学。即流体动力学。l思路:由于实际流体具有粘滞性,致使问题比较复 杂;而理想流体因不考虑粘滞性,将使问题大大 简化。首先对理想流体运动研究,然后把所得的 结果,考虑粘滞性的作用应用于实际流体。第四章第四章 流体动力学流体动力学应用能量守恒原理建立:应用能量守恒原理建立:能量方程(伯努利方程)能量方程(伯努利方程)应用动量定理建立:应用动量定理建立:动量方程动量方程4.1.2 4.1.2 理想流
3、体运动微分方程理想流体运动微分方程4.1 4.1 理想流体运动方程及其积分理想流体运动方程及其积分4.1.14.1.1理想流体特征理想流体特征 (1)理想流体不具有粘滞性:理想流体不具有粘滞性:(2)理想流体动水压强的特性理想流体动水压强的特性:(同静水压强)(同静水压强)(3)作用在理想流体上的表面力:仅有正压力作用在理想流体上的表面力:仅有正压力 无切向力。无切向力。中心点压强中心点压强 沿沿x x方向的表面力方向的表面力:沿沿x x方向的质量力方向的质量力:(前)(前)(后)(后)欧拉运动微分方程(推导)欧拉运动微分方程(推导)根据牛顿第二定律(根据牛顿第二定律(F=ma)列等式,化简得
4、:)列等式,化简得:这就是这就是理想流体运动微分方程理想流体运动微分方程,又称欧拉微分运动方程。,又称欧拉微分运动方程。描述了描述了流体质点运动流体质点运动和作用在它本身上的和作用在它本身上的力力的关系。的关系。4.1.3 4.1.3 理想流体运动微分方程的理想流体运动微分方程的积分积分 积分得:积分得:物理意义:势发生变化,压能、动能发生变化,三者之和为常数物理意义:势发生变化,压能、动能发生变化,三者之和为常数当质量力只有重力时,当质量力只有重力时,此式为理想流体元流的能量方程此式为理想流体元流的能量方程(伯努利方程)伯努利方程)代入上式:代入上式:伯努利方程的意义Z:距基准面的高度,距基
5、准面的高度,位置水头位置水头。单位重量流体的位置势能,。单位重量流体的位置势能,简称简称位能位能;:某点压强使流体沿测压管所能上升的高度,某点压强使流体沿测压管所能上升的高度,压强水头压强水头。压。压 力做功能提供的单位能量,简称力做功能提供的单位能量,简称压能压能;:以点流速:以点流速u u为初速度的铅直上升所能达到的理论高度,为初速度的铅直上升所能达到的理论高度,流速流速 水头水头。单位重量流体所具有的动能,简称。单位重量流体所具有的动能,简称动能动能;:测压管水头测压管水头(HpHp)。测压管水面相对于基准面的高度,)。测压管水面相对于基准面的高度,单位重量流体所具有的单位重量流体所具有
6、的总势能总势能;:总水头总水头(H)。单位重量流体的)。单位重量流体的总能量总能量或总机械能或总机械能 对于同一条流线上的任意两点有:对于同一条流线上的任意两点有:l物理意义:在不可压缩理想流体恒定流情况下,物理意义:在不可压缩理想流体恒定流情况下,元流中不同的过水断面上,元流中不同的过水断面上,无论这三种形式的无论这三种形式的能量如何转换,单位重量流体所具有的总机械能量如何转换,单位重量流体所具有的总机械能保持不变能保持不变。l几何意义:在不可压缩理想流体恒定流情况下,几何意义:在不可压缩理想流体恒定流情况下,元流中不同的过水断面上,元流中不同的过水断面上,位置水头、压强水位置水头、压强水头
7、和流速水头之间可以相互转化,但是总水头头和流速水头之间可以相互转化,但是总水头沿程不变沿程不变。(2)(2)应用举例(毕托管)应用举例(毕托管)对于同一条流线上的任意两点有:对于同一条流线上的任意两点有:4.3 4.3 实际流体恒定总流的能量方程实际流体恒定总流的能量方程 4.3.1 4.3.1 实际流体恒定元流实际流体恒定元流的能量方程的能量方程 :单位质量液体在运动过程中为克服阻力所消耗的能量单位质量液体在运动过程中为克服阻力所消耗的能量4.3.2 4.3.2 实际流体恒定总流的能量方程实际流体恒定总流的能量方程(1 1)总流能量方程的推导)总流能量方程的推导对上式积分可得总流的能量方程,
8、上式可写成三类积分对上式积分可得总流的能量方程,上式可写成三类积分 即实际流体恒定总流的能量方程即实际流体恒定总流的能量方程 :1,21,2两个过流断面上选定点距基准面的位置水头;两个过流断面上选定点距基准面的位置水头;:1,21,2两个过流断面上选定点的压强水头;两个过流断面上选定点的压强水头;:1,21,2两个过流断面的流速水头(断面平均流速);两个过流断面的流速水头(断面平均流速);:1,21,2过流断面的单位重量流体的水头损失(局部过流断面的单位重量流体的水头损失(局部+沿程)沿程)物理意义:总流各过流断面的总机械能沿程降低,或总水头降低。物理意义:总流各过流断面的总机械能沿程降低,或
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