工程流体力学第二章.pptx
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1、第二章第二章第二章第二章 流体的属性流体的属性流体的属性流体的属性概述概述在本章中,我们主要介绍流体的属性和作用在流体上的力。其中,流体的属性主要包括密度、压缩性、膨胀性、黏性等,作用在流体上的力主要包括表面力和质量力。1PART ONE流体的主要物理性质2.1 2.1 流体的主要物理性质流体的主要物理性质概述概述流体的物理性质是决定流体流动状态的内在因素,与流体运动有关的主要物理性质包括密度、压缩性、热膨胀性和黏滞性等。2.1 2.1 流体的主要流体的主要物理性质物理性质2.1.1 2.1.1 流体的密度流体的密度物质每单位体积中所含的质量称为密度。根据连续介质假设模型,流体在空间某点的密度
2、为(2-1)式中液体的密度(kg/m3);V以所考虑的点为中心的微小体积(m3);mV中包含的流体质量(kg)。2.1 2.1 流体的主要流体的主要物理性质物理性质2.1.1 2.1.1 流体的密度流体的密度如果流体是均质流体,那么流体的密度(2-2)式中m流体的质量(kg);V流体的体积(m3)。2.1 2.1 流体的主要流体的主要物理性质物理性质2.1.1 2.1.1 流体的密度流体的密度解析解析在流体力学中,均质流体均质流体是指流体的力学性质完全一样的单一流体,这里所说流体的力学性质主要指流体的密度、黏滞性、膨胀性等。例如,水可以看成是均质流体,但含杂质量不同的水,或不同温度的水,有时必
3、须把它看成非均质的,因为这种情况下水的密度可能是不等的。2.1 2.1 流体的主要流体的主要物理性质物理性质2.1.1 2.1.1 流体的密度流体的密度温度()04102030密度(kg/m3)999.871000.00999.73998.23995.67温度()40506080100密度(kg/m3)992.24988.07983.24971.83958.38表2-1 不同温度下水的密度2.1 2.1 流体的主要流体的主要物理性质物理性质2.1.1 2.1.1 流体的密度流体的密度流体名称流体名称空气空气酒精酒精四氯化碳四氯化碳水银水银汽油汽油海水海水温度()202020201515密度(k
4、g/m3)1.2079915901355070075010201030表2-2 几种常见流体的密度2.1 2.1 流体的主要流体的主要物理性质物理性质2.1.2 2.1.2 流体流体的可压缩性和热膨胀性的可压缩性和热膨胀性可压缩性是流体受压,体积缩小,密度增大,除去外力后能恢复原状的性质。可压缩性实际上是流体的弹性。热膨胀性是流体受热,体积膨胀,密度减小,温度下降后能恢复原状的性质。液体和气体的可压缩性和热膨胀性有很大差别,下面分别进行说明。2.1 2.1 流体的主要流体的主要物理性质物理性质2.1.2 2.1.2 流体流体的可压缩性和热膨胀性的可压缩性和热膨胀性液体的可压缩性用压缩系数(又称
5、体积压缩率)来表示,它表示在一定的温度下,压强增加1个单位,体积的相对缩小率。若液体的原体积为V,压强增加dp后,体积减小dV,则压缩系数(kappa,读作卡帕)为(2-4)由于液体受压体积减小,dp和dV异号,故式中右侧加负号,以使为正值。值愈大,表示液体愈容易压缩。的单位是“1/Pa”或“Pa-1”。1 1液体的可压缩性和热膨胀性液体的可压缩性和热膨胀性2.1 2.1 流体的主要流体的主要物理性质物理性质2.1.2 2.1.2 流体流体的可压缩性和热膨胀性的可压缩性和热膨胀性由于增压前后质量无变化,故得故压缩系数也可表示为(2-5)1 1液体的可压缩性和热膨胀性液体的可压缩性和热膨胀性2.
6、1 2.1 流体的主要流体的主要物理性质物理性质2.1.2 2.1.2 流体流体的可压缩性和热膨胀性的可压缩性和热膨胀性压强(压强(at)510204080压缩系数(m2/N)0.5380.5360.5310.5280.515表2-3 水在0时的压缩系数(10-9 Pa-1)液体的压缩系数随温度和压强变化,水在0时的压缩系数如表2-3所示,表中压强单位为工程大气压,1at=98kPa(kN/m2)。工程大气压为海拔200m处正常大气压。2.1 2.1 流体的主要流体的主要物理性质物理性质2.1.2 2.1.2 流体流体的可压缩性和热膨胀性的可压缩性和热膨胀性压缩系数的倒数被称为体积弹性模量或体
7、积弹性系数,即(2-6)K的单位是Pa。液体的热膨胀性用热膨胀系数表示,它表示在一定的压强下,温度每增加1,密度的相对减小率。若液体的原体积为V,温度增加dT后,体积增加dV,则热膨胀系数为(2-7)V的单位是“K-1”或“-1”。1 1液体的可压缩性和热膨胀性液体的可压缩性和热膨胀性2.1 2.1 流体的主要流体的主要物理性质物理性质2.1.2 2.1.2 流体流体的可压缩性和热膨胀性的可压缩性和热膨胀性温度(温度()11010204050607090100热膨胀系数(-1)0.140.150.420.550.72表2-4 不同温度下水的热膨胀系数V(10-4-1)液体的热膨胀系数随压强和温
8、度而变化。表2-4给出了水在1个标准大气压(atm,1atm101.325kPa)下,不同温度时的热膨胀系数。从表2-3和表2-4可知,水的压缩系数和热膨胀系数都很小。因此,一般情况下,水的可压缩性和热膨胀性均可忽略不计。2.1 2.1 流体的主要流体的主要物理性质物理性质2.1.2 2.1.2 流体流体的可压缩性和热膨胀性的可压缩性和热膨胀性气体与液体不同,气体具有显著的可压缩性和热膨胀性。温度与压强的变化对气体密度的影响很大。在温度不过低,压强不过高时,气体的压强、体积和温度三者之间的关系服从理想气体状态方程:其意义为:一定量气体,压强与密度的比值与热力学温度(开尔文温度,开氏度=摄氏度+
9、273.15)成正比。式中p为气体压强,单位为Pa;为气体密度,单位为kg/m3;T为气体温度,单位为K;R为气体常数,单位是J/(kgK)。对于空气,R=287(kgK);对于其他气体,在标准状态下,其中,n为气体的分子量。2 2气体的可压缩性及热膨胀性气体的可压缩性及热膨胀性2.1 2.1 流体的主要流体的主要物理性质物理性质2.1.2 2.1.2 流体流体的可压缩性和热膨胀性的可压缩性和热膨胀性当气体处于很高的压强、很低的温度下,或接近于液态时,此时气体将不能再作为理想气体看待,即上述公式不再适用。此外,虽然气体是可以压缩和膨胀的,但对于低速气流,当其速度远小于音速,且在流动过程中压强和
10、温度变化较小时,气体的密度变化很小。例如,气流速度小于50m/s时,其密度的变化通常小于1%,此时通常可以忽略压缩性影响,视为不可压缩流体。2 2气体的可压缩性及热膨胀性气体的可压缩性及热膨胀性2.1 2.1 流体的主要流体的主要物理性质物理性质2.1.3 2.1.3 不可压缩流体不可压缩流体所谓不可压缩流体,是指流体的每个质点在运动全过程中,密度不变的流体。而密度为常数的流体,称为不可压缩均质流体。如前所述,液体的压缩系数很小,在相当大的压强变化范围内,密度几乎不变。因此,一般的液体平衡和运动问题,都按不可压缩流体进行理论分析。气体的可压缩性远大于液体,是可压缩流体。需要指出的是,几乎所有的
11、自然大气运动,在土木工程中常见的气流运动,如通风管路、低温烟道,管路不很长,气流的速度不大,远小于声速(约340m/s),气流在流动过程中密度没有明显变化,仍可作为不可压缩流体处理。2.1 2.1 流体的主要流体的主要物理性质物理性质2.1.4 2.1.4 表面张力表面张力特性特性由于分子间的吸引力,在液体的自由表面上能够承受极其微小的张力(拉力),这种张力称为表面张力。表面张力不仅在液体与气体接触的周界面上发生,而且还会在液体和固体(汞和玻璃等),或一种液体与另一种液体(汞和水等)相接触的周界面上发生。例如,水珠在荷叶上滚落、小充在平静的水面上爬行等,都是水的表面张力作用的结果。2.1 2.
12、1 流体的主要流体的主要物理性质物理性质2.1.4 2.1.4 表面张力表面张力特性特性气体不存在表面张力。因为气体分子的扩散作用,不存在自由表面。所以表面张力是液体的特有性质。在工程问题中,只要有液体的曲面,就会有表面张力产生的附加压力,不过这种影响是比较微弱的,所以表面张力的影响在一般工程中都被忽略。2PART TWO流体的黏性及牛顿内摩擦定律2.2 2.2 流体流体的黏性及牛顿内摩擦的黏性及牛顿内摩擦定律定律2.2.1 2.2.1 流体流体的黏性的黏性流体在运动时,其内部相邻流层间要产生抵抗相对滑动(抵抗变形)的内摩擦力的性质称为流体的黏性。流体只有在流动(或有流动趋势)时才会呈现出黏性
13、,静止流体是不呈现黏性的。2.2 2.2 流体流体的黏性及牛顿内摩擦的黏性及牛顿内摩擦定律定律2.2.1 2.2.1 流体流体的黏性的黏性所谓内摩擦力是指:相邻流层间,平行于流层表面的相互作用力。如图所示,现在来考察两块平行平板,这两块板足够大,其边缘条件可以忽略不计;期间充满静止流体,两平板间距离h,以y方向为法线方向。保持下平板固定不动,使上平板沿着所在平面,以速度u运动,于是黏附于上平板表面的一层流体随平板以速度u运动,并一层一层地向下影响,各层相继运动,直至黏附于下平板的流层,速度为零。在u和h都较小的情况下,各层的速度沿法线方向呈直线分布。上平板带动黏附在板上的流层运动,而且能影响到
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