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文档简介
第一章
流体力学气体和液体
第一节理想流体的定常流动一、理想流体模型流体主要力学性质:流动性;质量力(F=ma);体积可压缩性和膨胀性;粘滞性第一章流体力学气体和液体第一节理想流体的定常流11.定义:流体流经空间各点的速度不随时间而变化。流线:人为的在流体流动的空间作一系列曲线,并使曲线上每一点的切线方向都与流体质点经过该点的速度方向相同,这些曲线叫流线.2.流线与流管二、理想流体的定常流动流管:由流线所围成的管状结构。注意:流体流经空间各点的速度随空间的不同而变化,但空间各点的速度分布不变,并非等同于匀速运动。1.定义:流体流经空间各点的速度不随时间而变化。流线:人为的2ABC**理想流体做稳定流动时:(1)流线永不相交;(2)流管内的流体只能在流管内运动,流管外的流体也决不会流入管内。二、流体的连续性原理υ1s1υ2s2连续性原理:在同一流管中理想流体作定常流动时,流体的平均流速与流管的横截面积的乘积是一个恒量。ABC**理想流体做稳定流动时:二、3流量:单位时间内流过某一横截面积处流体的体积。(Q,单位:m3/s)
连续性原理的实质是:理想流体在同一流管里相同的时间内任意截面积流体的体积相等,即流量守恒。对于分支的流管:流量:单位时间内流过某一横截面积处流体的体积。(Q,单4aCbdh2Ⅱs1,
υ1S2,υ2P1P2h1Ⅰ第二节伯努利方程及其应用功能原理:0理想流体aCbdh2Ⅱs1,υ1S2,υ2P1P25aCbdh2Ⅱ伯努利方程推证:注意:公式中的m并不表示运动的流体质量,是流入(出)的流体质量。s1,
υ1S2,υ2P1P2h1ⅠaCbdh2Ⅱ伯努利方程推证:注意:公式中的m并不表示6由功能原理,外力做功等于系统机械能的增量。说明:理想流体在流管中定常流动时,任一截面处单位体积流体的动能、势能和压强能的和为一恒量。适用条件:理想流体在同一流管中做定常流动。由功能原理,外力做功等于系统机械能的增量。说明:理想流体在流7ABC请判断A、B、C三处液面高低???ABC请判断A、B、C三处液面高低???8ABCABC9二、伯努利方程的应用1.空吸作用:A水流抽气机喷雾器原理二、伯努利方程的应用1.空吸作用:A水流抽气机喷雾器原理102.皮托管测流体的流速hυBA测液体的流速2.皮托管测流体的流速hυBA测液体的流速11hSASB3.文丘里流量计hSASB3.文丘里流量计12例题:
小孔流速问题
如图所示,一较大的奶桶,桶的側壁开一小孔,牛奶从小孔中流出。设小孔的截面S2,奶桶的截面S1,小孔中心到液面的高度为h。h较小孔直径大很多,可认为小孔中牛奶的流速是均匀分布的.若牛奶液面高度维持不变,求小孔中牛奶的流速和秒流量?(牛奶的密度ρ)hS1P0P0S2解:设小孔中牛奶的流速为υ2,大桶中牛奶的流速为υ1。所以两处的静压强均为P0,那么根据伯努利方程方程,有若S2
<<S1则有:例题:小孔流速问题hS1P0P0S2解:设小孔中13此式称为托里却利公式,与自由落体公式相同。由此式可求得单位时间经小孔流出流体的体积,即秒流量为思考:为什么设立安全线?此式称为托里却利公式,与自由落体公式相同。由此式可求得单位时14一、粘滞流体模型流体主要力学性质:流动性;质量力(F=ma);体积可压缩性和膨胀性;粘滞性
第三节粘滞流体的运动规律一、粘滞流体模型流体主要力学性质:第三节粘15二、牛顿粘滞定律演示实验:在透明的玻璃管中先倒入一些无色甘油,再倒入一些着色的甘油。而后迅速抽掉底板,会看到着色甘油实际流动的情况。二、牛顿粘滞定律演示实验:16二、牛顿粘滞定律1.速度梯度r→r+dr两流层的速度分别为v、v+dv两流层的速度差dv速度差dv与流层间距之比称为速度梯度υrrvr+drv+dv速度梯度:各流层流速沿半径方向上的变化率。二、牛顿粘滞定律r→r+dr两流层的速度分别为v、v173.牛顿粘滞定律相邻流层内摩擦力f的大小与两流层之间的接触面积S成正比,与流层速度梯度成正比,即有2.内摩擦力阻碍流层之间发生相对运动的力称为内摩擦力。4.影响η的因素:1)液体的种类有关;2)与液体含杂质的多少相关;3)和温度相关。对液体流体来说η随温度的升高而降低,对气体流体来说η随温度的升高而增大。3.牛顿粘滞定律相邻流层内摩擦力f的大小与两流层18三、粘滞流体的伯努利方程及应用12121.维持水在粗细均匀水平管道稳定流动的条件渠道必须有压强差:P1-P2=ΔA212.维持水在粗细均匀露天水渠中稳定流动的条件:渠道必须有坡度:三、粘滞流体的伯努利方程及应用12121.维持水在粗细均匀水19三、层流、湍流、雷诺耳数在流体流动过程中,各流层不相混合,彼此之间仅作相对的滑动,这样的流动叫层流。2.湍流1.层流由于流速过大或遇到障碍物使流体产生与原来运动方向相垂直的分速度,这样的流动叫湍流。3.雷诺数层流与湍流的分水岭——雷诺数1883年雷诺耳首先提出R〈2000时流体的运动为层流;R〉3000时流体的运动为湍流。三、层流、湍流、雷诺耳数在流体流动过程中,各流层不相混合,彼20下一幻灯片24页雷诺实验:下一幻灯片24页雷诺实验:21第四节泊肃叶定律斯托克斯定律一、泊肃叶定律1.泊肃叶定律成立的条件:在粗细均匀的圆形水平管道中作稳定流动设有一半径为R,长为L水平放置的管道,一粘滞系数为η的流的流体在管道中作稳定流动。取一半径为本r,与管共轴长的小流体柱为流体元。设距管轴线为r处流层的相对流速为υ.RLP1P2第四节泊肃叶定律斯托克斯定律一、泊肃叶定律1.222.流层流速的分布由于从轴线向管壁各流层的流速是逐渐减小的,所以因在管壁处流体的流速为零,即r=R时,υ=0,对上式积分得2.流层流速的分布由于从轴线向管壁各流层的流速是逐渐减小的,233.泊肃叶定律rr+drR对上式两边同时积分压强梯度3.泊肃叶定律rr+drR对上式两边同时积分压强梯度24例题:假设动脉硬化使心脏某一动脉的半径小一半,为使血液流量保持不变,问心脏必须增加这条动脉压差的多少倍?由泊肃叶公式当R减小为R/2时,由上式看出,半径减小后要维持相同的血流量,压强差要变为为原来的16倍。动脉硬化对血液流动有严重的影响。例题:假设动脉硬化使心脏某一动脉的半径小一半,为使血液流量保25二、沉降分离与斯托克斯定律1.斯托科克斯定律1845年斯托克斯从理论上推证了小球以不大的速度在粘滞流体中相对运动时,小球受到的粘滞阻力为
f=6πηrυ二、沉降分离与斯托克斯定律1.斯托科克斯定律1845262.沉降分离利用悬浮颗粒在重力作用下下沉使溶质颗粒与溶液分离开来的方法叫沉降分离。2.沉降分离利用悬浮颗粒在重力作用下下沉使溶质颗粒与溶液分离27在生物制药、科学研究等经常要用到离心分离的方法使溶质和溶液分开。离心分离原理:BOCωωxoa=ω2xg3、离心分离沉降系数在生物制药、科学研究等经常要用到离心分离的方法使溶质和溶液分28马格努斯效应:香蕉球马格努斯效应:29马格努斯效应演示实验直径4厘米,长约20厘米的纸筒从一块斜板上滚下,理论上其应落于板的前方.结果:纸筒绕一弧线落于板的后下方.马格努斯效应演示实验直径4厘米,长约20厘米30马格努斯效应:旋转足球前进时受力分析P:球前进的方向V:气流方向Q:顺时针旋转的足球周围环流的方向F:足球受到的倾向作用力的方向结论:带顺时针旋转的足球踢出后向右呈弧线前进.马格努斯效应:旋转足球前进时受力分析P:球前进的方向31弧圈球挥动大臂,球拍在接触乒乓球时通过摩擦使其猛烈旋转,边旋转边前进.由于马格努斯效应,球过网后沿曲线弯向桌面.弧圈球挥动大臂,球拍在接触乒乓球时321、注射器活塞面积为1.2cm2,而注射针针孔的截面0.25mm2。当注射器水平放置时,用F=49N的力压迫活塞,使之移动L=4cm,问水从注射器中流出需要多少时间?
1、注射器活塞面积为1.2cm2,而注射针针孔的截面0.25332、有一喷泉竖直喷出高度为H的水柱,喷泉的喷嘴具有上细下粗的截锥形状。其上截面的直径为d。下截面的直径为D。喷嘴的高度为h,求喷嘴下截面积的计示压强?(计示压强为实际压强与大气压强之差)
2、有一喷泉竖直喷出高度为H的水柱,喷泉的喷嘴具有上细下粗的343、一柱形容器装有高度为H的液体。如果在底部开一小孔,让液体流出。设容器截面积为S1,小孔面积为S2。求液体全部流出所需时间?3、一柱形容器装有高度为H的液体。如果在底部开一小孔,让液体354、水通过内径为0.20m的管子,从水塔底部流出,水塔内水面高出排水管出口25m。如果维持水位差不变,并设每立方米水通过全部管道能量损失为J。试求每小时由管子排出的水量为多少立方米?4、水通过内径为0.20m的管子,从水塔底部流出,水塔内水面365、一个大水池水深H=10m,在水面下h=3m处的侧壁开一个小孔
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