流体力学 学习.pptx
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1、流体的主要物理性质流体的主要物理性质流体的基本特性流体的基本特性易流动性易流动性连续性连续性流体的惯性流体的惯性流体的粘性流体的粘性库仑实验验证了流体粘性的存在平板试验说明了内摩擦力与哪些因素有关给出了牛顿内摩擦定律的经验公式或第1页/共80页hydyuu+dua bc dU与两流层间的速度差du及流层的接触面积A成正比,和流层间距dy成反比。与流体种类有关。与流体的压力大小无关。或牛顿内摩擦定律牛顿内摩擦定律第2页/共80页 1.3 1.3 流体的力学模型一、连续介质模型 流体力学中将流体假设为由连续分布的流体质点组成的连续介质。n不考虑复杂的微观分子运动。n表征流体性质和运动特性的物理量和
2、力学量为时间和空间的连续函数,可用数学中连续函数这一有力手段来分析和解决流体力学问题。二、理想流体实际流体都具有粘性。当粘性力对流动影响很小时,假设流体没有粘度,这种无粘度的假想的流体模型称为理想流体。引入理想流体模型后,大大简化了流体力学问题的分析和计算。三、不可压缩流体 不计压缩性和热胀性(=c)而对流体物理性质的简化 第3页/共80页第二章 流体静力学 掌握流体静压强及其特性,理解和掌握相对平衡时流体静压强的分布规律,测量和表示方法及点压强的计算。熟练掌握作用于平面和曲面壁上流体总压力的计算。会推导欧拉平衡方程,理解欧拉平衡微分方程的物理意义。第4页/共80页2.1 2.1 流体静压强及
3、其特性流体静力学的主要任务:根据诸作用力的平衡关系研究流体处于静止或相对静止时的力学规律及其在工程技术上的应用。一.流体静压强的概念 ABCDACDB第5页/共80页二.流体静压强的两个重要特性 1、流体静压强的方向沿作用面的内法线方向。2、静止流体中任一点处的静压强大小与其作用面的方向 无关只与该点位置有关。NN第6页/共80页质量力表面力证明:取微小四面体O-ABC第7页/共80页静压强大小与方向无关与该点的位置有关第8页/共80页2.2 2.2 流体静压强的分布规律一、液体静压强的基本方程 ldAGhP2P1第9页/共80页静止液体中,压强随深度按直线变化的规律。静止液体中任一点的压强是
4、由液面压强和该点在液面下的深度与密度和重力加速度的乘积两部分所组成。下哦那个这两个部分可以看出,压强的大小与容器的形状无关。因此,不论盛液体容器的形状怎么复杂,只要知道液面压强和该点在液面下的深度,就可以求出该点的压强。p0h液体静力学基本方程式由于断面1,断面2是任意断面,可得液体中任意两断面压强普遍关系式应用压强关系式求静止液体内某一点的压强设液面压强为p0,液体密度为第10页/共80页深度相同的各点,压强也相同。这些深度相同的点所组成的平面是一个水平面,可见水平面是压强处处相等的面。因此得出结论,水平面是等压面。静止液体任一边界面上压强的变化,将等值的传到其他各点。p0h第11页/共80
5、页p0h2h1Z0Z2Z1p1p2位置水头压强水头测压管水头第12页/共80页n液体静压强分布规律只适用于静止,同种,连续液体。n两种密度不同互不混合的液体,在同一容器中处于静止状 态,一般是重的在下,轻的在上,两种液体之间形成分界 面,这种分界面既是水平面又是等压面。n静止的液体和气体接触的自由面,受到相同的气体压强,所 以自由面是分界面的一种特殊形式,它既是等压面,也是水 平面。12h第13页/共80页n如果同一容器或同一连通器盛有多种不同密度的液体,要从 某一种液体中某一点的已知压强,求另一种液体中另一点的 位置压强时,必须先求出两种液体间的分界面的压强,进而 求出未知的压强。如果这两种
6、液体不是直接相连的,那么就 应该求出相互连通的各段液体的分界面的压强。第14页/共80页第15页/共80页气体压强计算 以上规律,虽然是在液体的基础上提出来的,但对于不可压缩气体也仍然适用。由于气体密度很小,在高差不大的情况下,可忽略气柱产生的压强,认为空间各点气体压强相等。例如液体容器,测压管,锅炉等上部的空间,我们就认为各点的压强也是相等的。等密面是水平面静止非均质流体的水平面是等压面,等密面,等温面。第16页/共80页、绝对压强、相对压强、真空度 绝对压强 :以绝对真空状态的压强为零点计量的压强值。相对压强 :以当地大气压作为零点计量的压强值。真空度 :以当地大气压作为零点计量的小于大气
7、压的数值。因此,绝对压强的数值只可能为正,而相对压强的数值则可正可负。2.3 2.3 压强的计算基准和量度单位压强的计算基准和量度单位第17页/共80页二.压强的度量单位1.应力单位 以单位面积上的力表示,即力/面积,国际标准是 N/m2,以符号Pa表示。2.大气压单位 以大气压的倍数表示标准大气压(符号 ),即0时海平面上的压强,数值上1 等于101.325 或760 工程大气压(符号 ),相当于海拔200m处正常大气压,即 1 等于98kPa。3.液柱高度 以液柱高度来表示,常用水柱或汞柱高度,其单位为 或 。第18页/共80页 一封闭水箱,如图所示,水面上压强p0=85 kN/m2,求水
8、面下h=1m点C的绝对压强、相对压强和真空压强。已知当地大气压 pa=98 kN/m2,=1000kg/m3。第19页/共80页由压强公式 解题步骤解:得C C点绝对压强为 相对压强为负值,说明C C点存在真空。,C C点的相对压强为 由公式,第20页/共80页解题步骤相对压强的绝对值等于真空压强,即 得 或据公式 第21页/共80页一、测压管2.4 2.4 液柱式测压计m第22页/共80页二、压差计 第23页/共80页三、微压计 p1p2p1p2第24页/共80页题 目 某供水管路上装一复式U U形水银测压计,如图所示。已知测压计显示的各液面的标高和A A点的标高为:试确定管中A A点压强。
9、第25页/共80页解题步骤解:因2-22-2、3-33-3、4-44-4为等压面,根据静压强公式可得 已知断面1 1上作用着大气压,因此可以从点1 1开始,通过等压面,并应用流体静力学基本方程式,逐点推算,最后便可求得A A点压强。,第26页/共80页解题步骤将已知值代入上式,得 ,联立求得 第27页/共80页第28页/共80页2.5 2.5 作用于平面上的液体压力一、作用于平面壁上的总压力 1、确定总压力的方向:由流体静压强特性知:总压力方向沿受压面内法线方向。2、确定平面壁上所受的总压力大小:平板面积为A,形心为C,作用点为D(常称压力中心),平板斜置的倾角为,左侧受水压力,C点液下深度为
10、hC,D点液下深度为hD。第29页/共80页受压面形心在水面下的淹没深度受压面形心的静压强受压面积作用在任意位置任意形状平面上的水静压力值等于受压面面积与其形心点所受水静压强的乘积。作用于受压平面上的水静压力,只与受压面积A,液体密度及形心的淹没深度hc有关,与容器的形状无关。第30页/共80页:压力中心沿y轴方向至受压面形心的距离:压力中心沿y轴方向至液面交线的距离:受压面形心沿y轴方向至液面交线的距离:受压面对通过形心且平行于液面交线轴的轴的惯性矩:受压面受压部分面积压力中心在x轴上的坐标取决于平面形状,在实际工程中,受压面常对称于y轴,则压力中心在x轴上的位置必然在平面的对称轴上,无需进
11、行计算。第31页/共80页常见图形的yC和IC图形名称矩形三角形第32页/共80页梯形圆半圆第33页/共80页 利用上面公式只能求出液面压强为大气压强时,作用于平面的水静压力及其压力中心。如果容器封闭,液面压强大于或小于大气压强时,则应以相对压强为零的虚设液面求解水静压力及压力中心。假设液面和容器实际液面的距离为当p0pa时,虚设液面在实际液面的上方,反之,在下方。第34页/共80页例:封闭容器水面的绝对压强P0=137.37kPa,容器左侧开22m的方形孔,覆以盖板AB,当大气压Pa=98.07kPa时,求作用于此盖板的水静压力及作用点解:设想打开封闭容器液面上升高度为6060p p0 01
12、m1m2m2mo o4m4my y第35页/共80页60o4myyCyDCD第36页/共80页图解法(求解矩形平面)1 1 水静压强分布图 用一定比例的线段表示压强的大小。与作用面垂直的箭头表示压强的方向。遵循:(1 1)水静压强的方向指向作用面的内法线;(2 2)点压强的值与作用面的方向无关;(3 3)点压强的大小由p=p=g gh h确定。第37页/共80页2.图解法依据作用点:V的形心处2h/3或p0 p0 P0第38页/共80页作压力分布图第39页/共80页第40页/共80页用分割法求作用点:对AA 求矩总面积对某轴之静面矩等于各部分面积对同轴静面矩之和第41页/共80页一矩形闸门铅直
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