《流体力学绪论》PPT课件.ppt
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1、流体力学Fluid Mechanics闫小丽闫小丽闫小丽n办公室:9121n电话:nE-mail:课程内容课程内容n绪论绪论n流体静力学流体静力学n流体动力学流体动力学n管中流动管中流动课程考核课程考核n期末笔试期末笔试70%n平时成绩平时成绩30%n考勤考勤60%+作业实验报告作业实验报告40%第一章第一章 绪论绪论n研究对象:研究对象:n流体(流体(fluidfluid)n液体液体n气体气体n特性:流动(特性:流动(flowflow)性)性n遵循牛顿力学定律、质量守恒和能量守遵循牛顿力学定律、质量守恒和能量守恒定律恒定律鱼嘴鱼嘴宝瓶口宝瓶口飞沙堰飞沙堰保证航运罐盖用水保证航运罐盖用水内江内
2、江60%防洪减灾防洪减灾雨季内江雨季内江40%内江内江外江外江宝瓶口实现二次分洪宝瓶口实现二次分洪表层水流流向凹地表层水流流向凹地底层水流流向凸地底层水流流向凸地(含有沙石)(含有沙石)内江中含有内江中含有的沙石冲向的沙石冲向崖壁,产生崖壁,产生旋流,从飞旋流,从飞沙堰排出;沙堰排出;速度越大,速度越大,排出越干净。排出越干净。“给我一个支点,我能撬动整个地球。给我一个支点,我能撬动整个地球。”研究流体力学的意义研究流体力学的意义第一章第一章 绪论绪论n流体质点与连续介质概念流体质点与连续介质概念n流体的密度、比体积和相对密度流体的密度、比体积和相对密度n流体的压缩性和膨胀性流体的压缩性和膨胀
3、性n流体的粘性流体的粘性第二节第二节 流体质点与连续介质概念流体质点与连续介质概念n自然界的物质:自然界的物质:n固体固体n流体流体n液体液体n气体气体l由大量分子组成由大量分子组成l分子不断作随机热运动分子不断作随机热运动l分子与分子之间存在分子力的作用分子与分子之间存在分子力的作用共性同体积内分子数目同体积内分子数目同分子距上分子力同分子距上分子力l固体有一定的体积和一定的形状固体有一定的体积和一定的形状l液体有一定的体积而无一定的形状液体有一定的体积而无一定的形状l气体既无一定的体积也无一定的形状气体既无一定的体积也无一定的形状宏观差异宏观差异一、连续介质模型一、连续介质模型二、流体质点
4、的概念二、流体质点的概念流体分子之间不连续、有间隙流体分子之间不连续、有间隙连续介质模型连续介质模型流体质点流体质点宏观尺寸非常小宏观尺寸非常小微观尺寸足够大微观尺寸足够大足够多的分子在内的一个物理实体足够多的分子在内的一个物理实体流体质点的形状可以任意划分流体质点的形状可以任意划分流体具有质量流体具有质量密度、温度、压密度、温度、压强、流速、动量、强、流速、动量、动能等动能等质点之间没有空隙质点之间没有空隙连续介质连续介质n连续介质模型连续介质模型 流体由流体质点组成,流体质流体由流体质点组成,流体质点连续的、无间隙的分布于整个流场。点连续的、无间隙的分布于整个流场。n在连续介质中,流体质点
5、的一切物理量必然在连续介质中,流体质点的一切物理量必然都是坐标与时间变量的单值、连续、可微的都是坐标与时间变量的单值、连续、可微的函数。函数。n形成各种流场形成各种流场(标量和矢量)(标量和矢量)n连续函数等数学工具连续函数等数学工具第三节第三节 流体的密度、比体积和相对密度流体的密度、比体积和相对密度空间上质量分空间上质量分布均匀布均匀非均质流体非均质流体均质流体均质流体相对密度相对密度物体质量与同样体积物体质量与同样体积44蒸馏水质量之比,无量纲。蒸馏水质量之比,无量纲。1000kg/m30.001m3/kg第四节第四节 流体的压缩性和膨胀性流体的压缩性和膨胀性流体内部分子流体内部分子间存
6、在间隙间存在间隙温度温度压强压强相对密度相对密度密度密度比体积比体积变化变化一、气体压缩性和膨胀性的表示方法一、气体压缩性和膨胀性的表示方法二、流体压缩性和膨胀性的系数表示方法二、流体压缩性和膨胀性的系数表示方法1.1.流体的体(膨)胀系数流体的体(膨)胀系数P、V、TP、V+VV、T+TTVV当压强不变时,每增加单位温度所产生当压强不变时,每增加单位温度所产生的流体体积相对变化率的流体体积相对变化率气体的体膨胀系数气体的体膨胀系数气体的体膨胀系数与气体温度成反比气体的体膨胀系数与气体温度成反比;温度越低,气体体膨胀系数越大。温度越低,气体体膨胀系数越大。液体的体膨胀系数较小,但溶有少量气体时
7、,稍大。液体的体膨胀系数较小,但溶有少量气体时,稍大。在液压封闭系统中,温差较大时,要注意防止漏油和管在液压封闭系统中,温差较大时,要注意防止漏油和管道破裂。道破裂。2.2.流体的(体积)压缩率流体的(体积)压缩率TTVVPP+P气体气体压强越高,气体的等温压缩率越小,压缩越困难。压强越高,气体的等温压缩率越小,压缩越困难。3.3.流体的(体积)模量(流体的(体积)模量(K K)温度不变时,每产生一个单位体积相对变化温度不变时,每产生一个单位体积相对变化率所需要的压强变化量。率所需要的压强变化量。K值越大,表示流体越不容易压缩。值越大,表示流体越不容易压缩。工程上常用工程上常用K表示压缩性。表
8、示压缩性。随随T T、P P变化变化在一定压强、温度下在一定压强、温度下应按微分变化量计算应按微分变化量计算液体的变化量小,根液体的变化量小,根据其温度、压强的变化据其温度、压强的变化范围,常选取平均值。范围,常选取平均值。微分变化量微分变化量有限增量有限增量三、不可压缩流体的概念三、不可压缩流体的概念n流体受压体积不减小流体受压体积不减小n流体受热体积不膨胀流体受热体积不膨胀n密度、比体积、相对密度均为常数密度、比体积、相对密度均为常数n通常条件下,液体近似可以看成不可压缩流体通常条件下,液体近似可以看成不可压缩流体n当水击现象、液压冲击、水中爆炸波传播时就当水击现象、液压冲击、水中爆炸波传
9、播时就必须按照可压缩流体对待必须按照可压缩流体对待在容积为在容积为1.77m1.77m3 3的气瓶中,原来存在有一定量的的气瓶中,原来存在有一定量的COCO,其绝对压强为其绝对压强为1.034bar1.034bar,温度为,温度为2121,后来又用气泵,后来又用气泵输入输入1.36kgCO1.36kgCO,测得输入后的温度为,测得输入后的温度为2424,试求输入,试求输入后的绝对压强是多少?后的绝对压强是多少?例例 题题解:解:设原质量为设原质量为mm1 1,输入的质量为输入的质量为mm,输入后的质量为,输入后的质量为mm2 2,第五节第五节 流体的粘性流体的粘性牛顿内磨檫定律牛顿内磨檫定律克
10、服摩擦维持上板匀速运动所需的功率克服摩擦维持上板匀速运动所需的功率速度在垂直方向速度在垂直方向单位长度上的变化率单位长度上的变化率很很小时速度分布近似直线规律小时速度分布近似直线规律牛顿流体和非牛顿流体牛顿流体和非牛顿流体n凡符合牛顿内摩擦定律的流体称为牛顿凡符合牛顿内摩擦定律的流体称为牛顿流体,例如空气、水、汽油、煤油、甲流体,例如空气、水、汽油、煤油、甲醇、乙醇、甲苯等。醇、乙醇、甲苯等。n凡不遵循牛顿内摩擦定律的流体称为非凡不遵循牛顿内摩擦定律的流体称为非牛顿流体,例如泥浆、有机胶体、油漆、牛顿流体,例如泥浆、有机胶体、油漆、污水等。污水等。n非牛顿流体有三种类型非牛顿流体有三种类型n塑
11、性流体、假塑性流体和胀塑性流体塑性流体、假塑性流体和胀塑性流体克服初始应力后,克服初始应力后,与速度梯与速度梯度成正比度成正比当速度梯度较小时,当速度梯度较小时,对速度对速度梯度的变化率较大;当速度梯度梯度的变化率较大;当速度梯度较大时较大时的变化率逐渐变小。的变化率逐渐变小。变化趋势和假塑性流体相反变化趋势和假塑性流体相反 化工、食品、轻工等的流体化工、食品、轻工等的流体大都是非牛顿流体。大都是非牛顿流体。机械工业大都是牛顿流体机械工业大都是牛顿流体2 2、流体的粘度、流体的粘度(动力粘度、运动粘度)(动力粘度、运动粘度)代表单位速度梯度下的切应力,代表单位速度梯度下的切应力,Pa.s同一速
12、度梯度下,不同则代表流体的粘性不同。同一速度梯度下,不同则代表流体的粘性不同。可以直接判断流体粘性的大小。可以直接判断流体粘性的大小。运动粘度运动粘度动力粘度是单位速度梯度下的切应力,可直接判动力粘度是单位速度梯度下的切应力,可直接判断流体粘性的大小;断流体粘性的大小;运动粘度是动力粘度与流体密度的比值,不能直运动粘度是动力粘度与流体密度的比值,不能直接判断粘性大小,只适合于判别密度几乎恒定的接判断粘性大小,只适合于判别密度几乎恒定的同一种流体在不同温度下的粘性变化情况。同一种流体在不同温度下的粘性变化情况。粘度的测量粘度的测量n两种方法:两种方法:n直接测量法直接测量法:根据粘性流动理论中的
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