第一章 工程流体力学导论.ppt
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1、工程流体力学 (32学时)第一章 导论第一节 流体力学的研究任务和研究方法第二节 流体力学发展简史第四节 作用在流体上的力第五节 流体的主要物理性质第三节 连续介质假设一、定义:研究液体平衡和运动规律的一门学科,是力学一个重要的分支。二、基本任务:建立描述流体运动的基本方程,确定流体经各种通道建立描述流体运动的基本方程,确定流体经各种通道及绕流不同物体时流速、压强的分布规律,探求能及绕流不同物体时流速、压强的分布规律,探求能量转换及各种损失的计算方法,并解决流体与限制量转换及各种损失的计算方法,并解决流体与限制其流动的固体壁之间的相互作用问题。其流动的固体壁之间的相互作用问题。第一节 流体力学
2、的研究任务和研究方法流体力学可分为理论流体力学和工程流体力学。三、研究对象:液体和气体。研究流体中大量分子的宏观平均运动规律,而不考虑其具体的分子运动。四、研究方法:理论分析 根据工程实际中流动现象的特点,建立流体运动的方程及边界条件,运用数学工具准确地或近似地求出方程的解。实验研究 根据模化理论对所研究的流动进行模拟,通过观察和测量,获得所需结果,可直接解决工程中复杂的问题,并能发现新的流动现象。数值计算 将流体力学方程和边界条件采用适当的方法离散化,然后选取适当的计算方法,用计算机求解。四、应用流体力学广泛应用于水利工程、航空工程,化学工程、机械工程也在日益广泛的应用着流体力学。流体力学也
3、是众多应用科学和工程技术的基础。由于空气动力学的发展,人类研制出23倍声速的战斗机。EXITF-22EXIT流体力学也是众多应用科学和工程技术的基础。由于空气动力学的发展,人类研制出2-3倍声速的战斗机。阵风使重量超过3百吨,面积达半个足球场的大型民航客机,靠空气的支托象鸟一样飞行成为可能,创造了人类技术史上的奇迹。EXIT利用超高速气体动力学,物理化学流体力学和稀薄气体力学的研究成果,人类制造出航天飞机,建立太空站,实现了人类登月的梦想。EXIT排水量达50万吨以上的超大型运输船;EXIT航速达30节,深潜达数百米的核动力潜艇;EXIT时速达200公里的新型地效艇等,它们的设计都建立在水动力
4、学,船舶流体力学的基础之上。EXIT发展更快更安全更舒适的交通工具;EXITEXIT保时捷EXIT宝马645u能源动力发动机四冲程Wind TurbineWind Turbine用翼栅及高温,化学,多相流动理论设计制造成功大型气轮机,水轮机,涡喷发动机等动力机械,为人类提供单机达百万千瓦的强大动力。汽轮机叶片EXIT用翼栅及高温,化学,多相流动理论设计制造成功大型气轮机,水轮机,涡喷发动机等动力机械,为人类提供单机达百万千瓦的强大动力。水轮机EXIT大型水利枢纽工程,超高层建筑,大跨度桥梁等的设计和建造离不开水力学和风工程。EXIT大型水利枢纽工程,超高层建筑,大跨度桥梁等的设计和建造离不开水
5、力学和风工程。杨浦大桥EXIT大型水利枢纽工程,超高层建筑,大跨度桥梁等的设计和建造离不开水力学和风工程。EXIT21世纪人类面临许多重大问题的解决,需要流体力学的进一步发展,它们涉及人类的生存和生活质量的提高。全球气象预报;(卫星云图)EXIT灾害预报与控制;EXIT流体力学需要与其他学科交叉,如工程学,地学,天文学,物理学,材料科学,生命科学等,在学科交叉中开拓新领域,建立新理论,创造新方法。毛细血管流动EXITu生物仿生学信天翁滑翔信天翁滑翔信天翁滑翔信天翁滑翔 应用广泛已派生出很多新的分支:电磁流体力学、生物流体力学化学流体力学、地球流体力学高温气体动力学、非牛顿流体力学爆炸力学、流变
6、学、计算流体力学等第二节 流体力学的发展简史17世纪世纪-1653年,年,D.Pascal(帕斯卡)发现了静(帕斯卡)发现了静止流体的压强可以均匀地传遍整个流场止流体的压强可以均匀地传遍整个流场-Pascal 定律。定律。17世纪世纪-1687年,年,I.Newton(牛顿)用粘性实验(牛顿)用粘性实验方法方法,提出了内摩擦定律。,提出了内摩擦定律。18世纪世纪-1738年,年,D.Bernoulli(柏努利)对管流(柏努利)对管流进行了大量的观测,提出了定常进行了大量的观测,提出了定常-不可压缩不可压缩-理想理想流体的能量守恒定律流体的能量守恒定律-Bernoulli方程。方程。18世纪世纪
7、-1775年,年,Euler(欧拉)提出了理想流体(欧拉)提出了理想流体的运动方程。的运动方程。19世纪世纪-L.Navier,1823(纳维),(纳维),G.G.Stocks,1845(斯托克斯(斯托克斯)分别用不同的方法建立了粘性分别用不同的方法建立了粘性流体运动的微分方程。流体运动的微分方程。19世纪末,世纪末,O.Reynolds(雷诺)发现流体的两种流(雷诺)发现流体的两种流态态层流和紊流。层流和紊流。20世纪世纪-1904年,年,L.Prandtl(普朗特)提出边界层(普朗特)提出边界层理论。理论。20世纪世纪-1910年,儒可夫斯基发现机翼的升力理论。年,儒可夫斯基发现机翼的升力
8、理论。20世纪世纪60年代以来,超音速飞机的出现,人造卫星年代以来,超音速飞机的出现,人造卫星和航天飞机进入太空,使流体力学的理论形成一个和航天飞机进入太空,使流体力学的理论形成一个严密的系统的学科。严密的系统的学科。第三节 连续介质假设一、流体的定义:流动的物体流体和固体的区别:1.从力学分析的角度上看,在于它们对外力抵抗的能力不同。2.流体没有固定的形状,只能随其容积的形状而定。固体:既能承受压力,也能承受拉力,能抵抗拉伸变形。流体:只能承受压力,一般不能承受拉力,不能抵抗拉伸变形。液体和气体的区别:1.流动性的大小:气体比液体流动性要大,主要是因为分子间距不同。2.可压缩性:气体的压缩性
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