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流体力学课件

静止流体中压强的特性 流体静力学基本微分方程 重力作用下静止流体中的压强分布规律 流体的相对平衡 作用在平面上的静水总压力 作用在曲面上的静水总压力。第一节 静止流体压强及其特性。流体力学与 流体机械。第一章流体流动——(2)流体动力学。2-1 静止流体中应力的特性。

流体力学课件Tag内容描述:<p>1、第3章 流体运动学 要点:描述流体运动的方法、迹线和流线、连 续性方程、流体运动特点、势流和势函数、流 函数和平面势流 难点:描述流体运动的方法的互换、连续性方 程计算、流体运动分析、势函数计算、势函数 和流函数的相互计算。 流体运动学是用几何的观点来研究流体的运动, 而不涉及流体的动力学性质。 在流体力学中研究流体质点往往是用伯努利( Bernoulli)方程将压强和速度联系起来。从这方面 来讲研究流体质点的速度更为重要。 流体力学分流体静力学和流体动力学。 流体动力学是研究流体的运动特性及运动时的力 学规律,也就是。</p><p>2、流体力学,王浩2010-8,建筑环境与设备工程专业,绪论,流体力学是研究流体机械运动规律及其应用的科学,是力学的一个重要分支。流体力学研究的对象液体和气体。,流体力学发展简史流体力学的研究方法作用在流体上的力流体的主要力学性质流体力学的模型,流体力学发展简史,第一阶段(16世纪以前):流体力学形成的萌芽阶段第二阶段(16世纪文艺复兴以后-18世纪中叶)流体力学成为一门独立学科的基础阶段第三阶段。</p><p>3、气体动力学气体动力学 发动机教研室发动机教研室 曲春刚曲春刚 第一章第一章 气体动力学基本概念气体动力学基本概念 重点重点 ?气体基本特性及气体动力学研究方法气体基本特性及气体动力学研究方法气体基本特性及气体动力学研究方法气体基本特性及气体动力学研究方法 ?连续介质假设及压缩性、粘性计算连续介质假设及压缩性、粘性计算连续介质假设及压缩性、粘性计算连续介质假设及压缩性、粘性计算 ?运动的两种描述方法运动的两种描述方法运动的两种描述方法运动的两种描述方法 ?确定迹线、流线的方法确定迹线、流线的方法确定迹线、流线。</p><p>4、大学 物理 流体力学 第一章第一章 流体力学流体力学 “哈勃”抓拍到的气体湍流风暴 类似海洋中的怒潮,该图片实际显示的是炽热的氢气和其它少量如氧或硫 元素组成的泡沫海洋。图片由美国国家宇航局的“哈勃”太空望远镜拍摄,表现 的恒星形成温床天鹅星云的一小块区域,该星云位于人马座方向,距地球约 5500光年。 1 大学 物理 流体力学 流体: 具有流动性的物体。液体和气体都是流体。由连续分布的具有流动性的物体。液体和气体都是流体。由连续分布的 流体质量元组成的。流体质量元组成的。 流体力学是力学的一个分支,它主要研究流体本。</p><p>5、第二章 液压流体力学 流体力学是研究流体平衡和运动规律 的一门学科。本章主要叙述与液压传动有 关的流体力学的基本内容,为以后分析、 设计、以至使用液压传动系统打下必要的 理论基础 Date 1 1.液压油的物理性质 2.流体静力学 3.流体动力学 4.液体流动时的压力损失 5.孔口和缝隙流动 6. 液压冲击和气蚀现象 Date 2 第一节 液压油液的物理性质 1、密度 2、可压缩性 3、粘性 4.对液压油液的要求 Date 3 密度 单位体积液体的质量称为液体的密度。 m/V ( kg/m3) 一般矿物油系液压油在20时密度约为900 kg/m3 Date 4 可压缩性 液体受压力作。</p><p>6、1/15 第六章 粘性流体力学基础 1 管路中流动阻力的成因及分类 2 两种流动状态及判别标准 3 粘性流体的运动方程 4 圆管中的层流流动 5 紊流的理论分析 6 圆管紊流的沿程水头损失 7 局部水头损失 1 管路中流动阻力的成因及分类 n管流阻力的产生原因 内部原因: 流体之间摩擦和掺混 内部阻力 F i 主要影响因素:管道直径、流量、流体粘度 外部原因:流体与管壁之间的摩擦和撞击 外部阻力 Fo 主要影响因素:液流与管壁的接触面积、管壁 的粗糙程度、流量 2/28 图622 突扩管局部阻力 p1 1 L 12 2 p2 3/15 n流动阻力的分类 (产生位置) 沿程阻力:流。</p><p>7、2-3 流体静力学基本方程 (不可压缩,绝对静止流体中压强分布规律) 一、静止液体中的压强分布规律 二、静止液体中的压强计算 三、静止液体中的等压面 四、绝对压强、相对压强和真空度的概念 五、流体静力学基本方程的物理意义和几何意义 2-3 流体静力学基本方程 一、静止液体中的压强分布规律 代入(2-5) 2-3 流体静力学基本方程 二、静止液体中的压强计算 2-3 流体静力学基本方程 二、静止液体中的压强计算 2-3 流体静力学基本方程 二、静止液体中的压强计算 例:等压面的应用 2-3 流体静力学基本方程 二、静止液体中的压强计算 例:帕斯卡。</p><p>8、2-4 压强单位和测压仪表 一、压强单位 1.应力单位(单位面积上的作用力) 2.大气压单位(大气压的倍数) 3.液柱高单位 2-4 压强单位和测压仪表 二、测压仪表 压强为流体的重要参数. 液柱式: 以测压管中的液柱高度显示 ,直观,安装受限,量程小 金属机械式: 以金属的弹性变形反映压力的大小 电测式: 由传感元件转换压力 2-4 压强单位和测压仪表 2-4 压强单位和测压仪表 二、测压仪表 液柱式测压计: 流体静力学基本方程和等压面的应用 因构造和使用条件不同,可分为如下几种 (1) 测压管 单管: 直径不小于5mm; 测液体压力 测小压力 2-4 压强单位。</p><p>9、工程流体力学,第三章,流体动力学理论基础,第三章 流体动力学理论基础,3-1 描述流体运动的方法,3-2 研究流体运动的若干基本概念,3-3 流体运动的连续性方程,3-4 理想流体的运动微分方程及其积分,3-6 动量方程,3-5 伯努利方程,第三章 流体动力学理论基础,第三章 流体动力学理论基础(6学时),一、本章学习要点:,研究流体运动的若干基本概念,流体的连续性方程,流体运动微分方程,伯努利方程及其应用,动量方程及其应用,二、本章研究思路,理想流体( ),实际流体( ),三、基本理论,质量守恒定律 牛顿第二定律 动量定理,3-1 描述流体运动的方法,一、拉。</p><p>10、工程流体力学,第五章,流动阻力与水头损失,第五章 流动阻力与水头损失,5-1 概述,5-2 黏性流体的流动型态,5-3 均匀流基本方程,5-4 圆管中的层流运动,5-5 圆管中的紊流运动,5-8 局部水头损失,5-7 边界层理论简介,第五章 流动阻力与水头损失(6学时),一、本章学习要点:,流动阻力与水头损失的基本概念,黏性流体的流动型态,沿程水头损失与切应力的关系,圆管中的层流运动,圆管中的紊流运动,局部水头损失,5-1 概述,一、章目解析,从力学观点看,本章研究的是流动阻力。,产生流动阻力的原因:,内因:黏性惯性;,外因:外界干扰。,从能量观点看,本章。</p><p>11、流体力学,2019/4/13,2,目 录,第三节 流体的静压强及其分布规律,第四节 流体运动的基本知识,第五节 流动阻力和水头损失,第二节 流体的主要物理性质,第一节 流体力学的研究对象和任务,返回,液体(liquid)与气体(gas)统称为流体(fluid) 。 流体力学(fluid mechanics) 研究流体机械运动规律的 科学。 流体力学除了研究流体的运动规律以外,还要研究它的传 热、传质规律。同样,在固体、液体或气体界面处,不仅研究相 互之间的作用力,而且还需要研究它们之间的传热、传质规律。,第一节流体力学的研究对象和任务,流体力学的基础理论由三。</p><p>12、C3 不可压缩粘性流体内流,C3 不可压缩粘性流体内流,C3.1 引言,分 类,C3.2 管道入口段流动,入口段流动,C3 不可压缩粘性流体内流,入口段压强损失,均流加速,壁面切应力增大,C3.2 管道入口段流动,入口段长度,工程背景:滑动轴承润滑油流动;滑块与导轨间隙流动:活塞与缸壁间隙流动等。,(1) =常数; =常数,(2)定常流动:,(3)充分发展流动:,(4)体积力为重力:,已知条件:,C3.3 平行平板间层流流动,基本方程:连续性方程与N-S方程,简化得:,由第二式,第一式左边与y无关,右边与x无关,只能均为常数。,C3.3 平行平板间层流流动,1速度分布,最大速度。</p><p>13、Engineering Fluid Mechanics,工程流体力学,第1章 流体及其主要物理性质,第2章 流体静力学,第3章 流体动力学基础,第4章 流动阻力和水头损失,第5章 孔口、管嘴出流及有压管流,第6章 明渠均匀流,第7章 明渠水流的两种流态及其转换,目录,第四章 流动阻力和水头损失,第一节 流动阻力和水头损失的分类,第二节 粘性流体运动的两种流态,第三节 均匀流的沿程水头损失,第四节 圆管中的层流运动,第五节 紊流运动,第六节 紊流的沿程水头损失,第七节 局部水头损失,教学内容、重点及难点,基本内容 采用以水为代表的液体,研究水头损失的成因与分类,探。</p>
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