高等流体力学高等流体力学 (14).pdf
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1、高等流体力学高等流体力学一.连续方程一.连续方程它与有无粘性和热传导无关。它与有无粘性和热传导无关。二.运动方程二.运动方程对于理想流体,应力张量由式(对于理想流体,应力张量由式(2-28)决定,因此)决定,因此(2-69)()(2-70)2.7理想流体动力学的基本方程2.7理想流体动力学的基本方程1.欧拉方程欧拉方程在运动方程(在运动方程(2-55)中以代入,得)中以代入,得2.非惯性坐标系中的欧拉方程非惯性坐标系中的欧拉方程3.兰姆方程兰姆方程(2-71)()(2-72)()(2-73)4.佛里德曼方程佛里德曼方程对式(对式(2-74)两侧进行旋度运算可得)两侧进行旋度运算可得(2-75)
2、其中其中(2-76,77)()(2-78)这就是佛里德曼型的理想流体运动方程,简称佛里德曼方程。这就是佛里德曼型的理想流体运动方程,简称佛里德曼方程。(2-79)将这些关系代入上式得将这些关系代入上式得对于质量力有势()的不可压缩(,)的理想流体,佛里德曼方程可简化成对于质量力有势()的不可压缩(,)的理想流体,佛里德曼方程可简化成上述三种不同类型的理想流体运动方程,都是从欧拉方程直接转化得到。上述三种不同类型的理想流体运动方程,都是从欧拉方程直接转化得到。(2-80)在拉格朗日方法中,质点加速度可表示为在拉格朗日方法中,质点加速度可表示为(2-81)压力梯度项可表示为压力梯度项可表示为(2-
3、82)()(2-83)则则在拉格朗日方法中的运动方程在拉格朗日方法中的运动方程因为,因此,上式可改写为显然欧拉变数与拉格朗日变数相互转换的条件是要求矩阵非奇异,则因为,因此,上式可改写为显然欧拉变数与拉格朗日变数相互转换的条件是要求矩阵非奇异,则(2-85)(2-86)三.能量方程三.能量方程1.理想流体的能量方程由分子运动理论知,理想流体的能量方程由分子运动理论知,分子的动量迁移表现为粘性,分子的动能迁移变现为热传导。因此,它们之间有着确定的联系分子的动量迁移表现为粘性,分子的动能迁移变现为热传导。因此,它们之间有着确定的联系。根据分子运动论可知,粘性系数与热传导系数具有如下关系式中是定容比
4、热,是分子量。根据分子运动论可知,粘性系数与热传导系数具有如下关系式中是定容比热,是分子量。(2-87)对于理想流体来说,那么就应有对于理想流体来说,那么就应有,这就是说,无粘性流体必然是非热传导流体。并且,考虑到,这就是说,无粘性流体必然是非热传导流体。并且,考虑到连续方程连续方程,及,及随体导数随体导数,有则能量方程(,有则能量方程(2-65),对于理想流体,可改写成),对于理想流体,可改写成(2-90)()(2-89)()(2-88)若用速度 与动量方程(若用速度 与动量方程(2-34)进行数量积运算,可得代入式()进行数量积运算,可得代入式(2-90)消去,得或写成)消去,得或写成(2
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