01流体基础
流体力学基础
基于流体的连续性假设,可以推导出 流体的连续性方程,即单位时间内流 入与流出控制体的质量差等于控制体 内质量的增量。
流体的粘性与压缩性
流体的粘性
流体在运动时,相邻两层流体之间会产生相对运动,从而产生内摩擦力,这种 性质称为流体的粘性。粘性大小用粘度来衡量。
流体的压缩性
流体在外部压力作用下,其体积会发生变化,这种性质称为流体的压缩性。对 于一般液体,其压缩性很小,可忽略不计;但对于气体,其压缩性则必须考虑 。
边界层分离现象及其影响
分离现象
在流体绕过某些物体时,边界层在物体表面发生分离,形成漩涡区,使流体对物体的作 用力减小。
影响
边界层分离会导致流体对物体的阻力增加,同时可能产生噪声和振动,对飞行器和船舶 等运动物体的稳定性和安全性产生影响。
绕流现象及其产生原因
绕流现象
流体绕过物体时,由于物体形状和流动条件 的不同,流体会在物体周围形成不同的流动 状态,如流线型绕流、分离型绕流等。
p=p0+ρgh,其中p为任意点的压力,p0为 基准面上的压力,ρ为流体密度,g为重力加 速度,h为该点在基准面以上的高度。
方程的应用
用于计算静止流体中任意点的压力, 确定等压面等。
方程的物理意义
方程表示了静止流体中任意点的压力 等于基准面上的压力加上从基准面到 该点的单位面积上的液柱重量。
流体静压力的应用
流体力学的研究对象与方法
研究对象
流体力学的研究对象包括各种流体(如空气、水、油等)以及流体中的各种现象(如流动、传热、传 质等)。
研究方法
流体力学的研究方法包括理论分析、实验研究和数值模拟三种。理论分析是通过建立数学模型和求解 方程来研究流体运动规律;实验研究是通过实验手段来观测和测量流体运动现象;数值模拟是通过计 算机模拟来再现和预测流体运动过程。
高等流体力学课件
流体静力学的基本概念
流体静力学是研究流体平衡和压力分布的学 科。
压力分布
静止流体的压力分布与重力场和其他外力场 有关,可以通过静力学方程求解。
流体动力学
总结词
流体动力学的基本概念、一维流动、层流与湍流
一维流动
一维流动是指流体沿着一条线的流动,可以用于 描述长距离管道内的流动或某些对称的流动。
水利工程
机械工程
流体动力学在水力发电、水利枢纽设计、 灌溉系统优化等方面具有广泛应用,为水 利工程提供了重要的技术支持。
流体动力学在机械工程领域的应用也十分 广泛,如内燃机、通风 system等的设计和 优化。
流体在自然界中的应用
气候变化
流体动力学在气候变化研究中发挥着重要作用,如风场、洋流等 对气候的影响研究。
详细描述
连续性方程是流体动力学的基本方程之一,它表达了单位时间内流经某一封闭 曲面微元体的流体质量的增加等于该微元体所受质量源的净增量,用于描述流 体运动的连续性。
动量方程
总结词
描述流体动量守恒的方程
详细描述
动量方程是流体动力学的基本方程之一,它表达了流体动量的变化率等于作用在 流体上的外力之和,包括重力、压力、摩擦力等。
方法
02
常用的线性稳定性分析方法包括特征值分析、傅里叶分析和庞
加莱截面法等。
应用
03
线性稳定性分析在气象、海洋、航空航天等领域有广泛应用,
用于预测和控制流体运动的稳定性。
非线性稳定性分析
定义
非线性稳定性分析是研究流体运动在较大扰 动下的响应,需要考虑非线性效应对流体运 动的影响。
方法
非线性稳定性分析需要求解非线性偏微分方程,常 用的方法包括数值模拟和近似解析法。
化工原理(清华大学)01第一章流体流动1
第二节 流体静力学方程
一、静力学基本方程 静止状态下的静压力:
方向→与作用面垂直 各方向作用于一点的静压力相同 同一水平面各点静压力相等(均一连 续流体)
1m3为基准,总质量=A+B+C
液体: 1Kg混合液为基准,
质量分率:X w1 X w2
XW1 XW2
总体积 =A+B+C
第一章 第一节
二、压力
1 atm =1.013×105 N/m2 =10.33 m(水柱) = 760 mmHg 压力表:表压=绝压-大气压
第一章 第二节
二 、流体静力学方程的应用
1、压差计
p1 p2 (A B )gR
微差压差计
(1)D : d 10 :1
(2)
B
与
很接近
A
第一章 第二节
2、液面计
3、液封
4、液体在离心力场内的静力学平衡
p
p
r
r
第一章 第二节
m
yi
M 1/ 2
ii
/
yi
M
1/ i
2
( yi摩尔分率,M i分子量)
第一章 第一节
第一章 流体流动
第一节 流体流动中的作用力 第二节 流体静力学方程 第三节 流体流动的基本方程 第四节 流体流动现象 第五节 流体在管内流动阻力 第六节 管路计算 第七节 流量的测定
第一章 流体流动
第一节 流体流动中的作用力
流体的基本性质
流体流动的机械能损失
流体在流动过程中, 由于摩擦、碰撞、涡 旋等因素,会产生机 械能损失。
减小机械能损失的方 法包括优化管道设计、 选择合适的流体输送 方式等。
机械能损失会导致流 体压力和速度的降低, 从而影响流体的输送 效率。
管道中的速度分布
速度分布规律
在管道中,流体的速度分布取决于流体类型、管道形状和流速等 因素。
层流与湍流
在管道中,流速较低时,流体呈层流状态;流速较高时,流体呈 湍流状态。
速度梯度
在管道中,流体的速度梯度与流速和管道半径有关,影响着流体 流动的特性。
管道中的流动阻力
流动阻力产生
流体在管道中流动时,会受到摩擦力、惯性力、重力等阻力作用。
03
流体动力学基础
流体静力学
静止流体
流体处于静止状态,没有相对运动, 压力、密度和温度等物理量分布均匀。
流体静压力
流体静平衡
流体在静止状态下,由于受到重力作 用,会产生压强差,但流体会自动调 整密度分布,使得压强差消失,达到 静平衡状态。
流体静压力是指流体在静止状态下对 垂直面的压力,其大小与流体的密度 和重力加速度有关。
阻力系数
描述流体流动阻力的参数,与流体类型、管道形状和流速等因素有 关。
减少阻力措施
可以通过优化管道设计、减小流速、选择合适的流体等方法来减少 流动阻力。
06
流体流动的能量转换与损 失
伯努利方程
伯努利方程描述了流体在流动过程中,由于高度、速度和压力变化而引起的能量转 换关系。
当流体在管道中流动时,随着流速的增加,流体的压能会相应减少,而动能则会增 加。
工程流体力学
详细描述
随着智能化技术的发展,智能流体控制与调节系统的研 究逐渐成为工程流体力学的前沿领域。通过引入人工智 能、大数据等技术,实现对流体系统的实时监测、预测 和控制,提高流体系统的稳定性和可靠性,为工程实际 提供更好的技术支持。
THANKS FOR WA点一
实验设备
风洞、水槽、压力容器等,用于模拟流体流动和测试流体 动力性能。
要点二
测量技术
压力传感器、流量计、速度计等,用于测量流体的压力、 流量和速度等参数。
数值模拟方法与软件
数值模拟方法
有限元法、有限差分法、边界元法等,通过数值计算 来模拟流体流动。
数值模拟软件
ANSYS Fluent、CFX、SolidWorks Flow Simulation等,用于进行流体动力学分析和模拟。
流体流动的动量方程
一维动量方程
描述流体在一维流动过程中的动量守恒,包括流体的速度、压力 和阻力等。
二维动量方程
描述流体在二维流动过程中的动量守恒,包括流体的速度、压力 和阻力等。
三维动量方程
描述流体在三维流动过程中的动量守恒,包括流体的速度、压力 和阻力等。
流体流动的湍流模型
雷诺平均模型
通过引入雷诺应力来描述湍流中流体的动量交换, 用于模拟湍流流动。
工程流体力学实验与模拟的应用
航空航天
飞机和航天器的空气动力学性能测试和优化 设计。
汽车工程
汽车车身和发动机的流体动力学性能测试和 优化设计。
能源工程
风力发电机叶片和核反应堆冷却系统的流体 动力学性能测试和优化设计。
环境工程
污水处理和排放系统的流体动力学性能测试 和优化设计。
06 工程流体力学前沿研究与 展望
流体概念及性质
01
声速定义
声速是声波在介质中传播的速度 ,它取决于介质的密度和弹性模 量。
02
马赫数定义
马赫数是流体中某点的速度与当 地声速的比值,用于描述流体的 可压缩性。
03
马赫数与流体性质 关系
当马赫数小于1时,流体可视为 不可压缩;当马赫数大于1时, 流体表现出明显的可压缩性。
激波形成条件及特点
激波形成条件
应用范围
动量定理和动量矩定理适用于分析流体在受到外力作用时 的运动状态变化,如流动分离、涡旋形成等。这些定理在 航空航天、水利工程等领域有广泛应用。
04
黏性流动特性
牛顿内摩擦定律
定律内容
牛顿内摩擦定律表明,流体内部的摩擦力与流体的速 度梯度和黏性系数成正比。
适用范围
该定律适用于牛顿流体,即满足线性黏性关系的流体 。
浮力
流体对浸在其中的物体产生的竖直向上的 力,大小等于物体排开的流体的重力。
阿基米德原理
浸在流体中的物体受到向上的浮力,其大 小等于物体所排开的流体的重力。
浮力的应用
利用浮力原理可以设计各种浮体,如船只 、潜艇等。
浸润与不浸润现象
01
浸润现象
当液体与固体接触时,液体的附着层将沿固体表面延伸。当接触角小于
;而不浸润现象则常用于防水材料和油水分离等领域。
03
流体动力学基础
连续性方程
质量守恒
连续性方程基于质量守恒原理,即单位时间内流入和流出控制体的 质量之差等于控制体内质量的变化率。
方程形式
对于一维流动,连续性方程可简化为ρ1u1A1=ρ2u2A2,其中ρ为 密度,u为速度,A为截面积。对于多维流动,需采用更一般的微分 形式。
应用范围
流体力学基础3-作用在流体上的作用力
应用场景
分析流体流动过程中动量 的变化,例如流体在管道 中的流动、流体冲击等。
注意事项
在分析实际问题时,需要 考虑流体的粘性、重力、 弹性等效应对动量定理的 影响。
04
作用在流体上的力
重力
总结词
重力是地球对流体施加的力,使流体产生加速度。
详细描述
重力是地球对流体施加的吸引力,使流体产生加速度。在地球表面,重力垂直 向下作用在流体上,导致流体向下流动。重力对流体的影响可以通过流体静力 学和流体动力学进行研究。
层流
流体在管内流动时,各层流体互不掺 混,流速较低,阻力较小。
湍流
流体在管内流动时,流体质点剧烈混 合,流速较高,阻力较大。
阻力系数
圆管阻力系数
根据雷诺数和管径计算,用于计算圆管内的流体阻力。
粗糙管阻力系数
考虑管壁粗糙度的影响,用于计算粗糙管内的流体阻力。
局部阻力系数
用于计算流体通过各种局部装置(如阀门、弯头等)时的阻力。
04
牛顿运动定律在流体中的应用
第一定律
流体在不受外力作用时,将保持静止或匀速直线运动 状态。
第二定律
对于一个封闭系统,流体受到的合力等于其动量的变 化率。
第三定律
作用力和反作用力大小相等、方向相反,作用在同一 条直线上。
流体动量定理
01
02
03
定理表述
对于封闭系统,流体动量 的变化率等于作用在系统 上的外力之和。
力相平衡。
02
流体静压方向相反。
03
重力对不同深度流体静压力的影响
不同深度的流体受到的重力不同,因此不同深度的流体静压力也不同。
流体静压力与压强
压强定义
压强是单位面积上的流体静压力。
工程流体力学教案—第01讲
教学内容(讲稿)
(包括:教学手
段、时间分配、
临时更改等)应作怎样的规避,等等。
(3)水利工程等关系到国计民生的大工程——理论计算、设计、勘察
例:
①三峡工程:五级连续船闸——U形管原理(连通器)
A.当轮船从上游驶进船闸的时侯,上游阀门A打开,水通过底下的阀门从上游流进
闸室,根据连通器原理,闸室内水位升高,直至与上游水位相平。
B.这时打开上游闸门C,轮船就可以驶入闸室了。
C.关上上游闸门C和阀门A,再打开下游阀门B,闸室内的水就通过阀门B流向下
游。
D.当闸室内的水位降到与下游水位相平的时侯就不再下降了,这时打开下游闸门D,
轮船就可以从闸室驶向下游。
②西气东输:
西气东输输气管线西起新疆塔里木轮南油田,经甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、
安徽、江苏,最后抵达上海,延至杭州。
沿途将穿越戈壁沙漠、黄土高原,以及吕梁山、
太行山、太岳山,并跨越黄河、长江、淮河等江河,全长4000多公里,输送量最终达到
200亿立方米/年。
2004年10月1日全线贯通并投产。
西气东输要解决的关键问题是:管网设计、防腐、安全、环保等,与流体力学紧密
相关。
③南水北调:
南水北调总体规划推荐东线、中线和西线三条调水线路。
通过三条调水线路与长江、
黄河、淮河和海河四大江河的联系,构成以“四横三纵”为主体的总体布局。
南水北调需要穿越隧道、黄河、倒吸虹、暗渠、桥等,输水河道、泵站枢纽的设计、
工程布置等都要用到流体力学的知识。
(4)石油工业。
流体力学基础讲解PPT课件
05
流体流动的湍流与噪声
湍流的定义与特性
湍流定义
湍流是一种高度复杂的三维非稳态、带旋转的不规则流动。 在湍流中,流体的各种物理参数,如速度、压力、温度等都 随时间与空间发生随机的变化。
湍流特性
湍流具有随机性、不规则性、非线性和非稳定性等特性。在 湍流中,流体的速度、方向和压力等都随时间和空间发生变 化,形成复杂的涡旋结构。
环境流体流动与环境保护
要点一
环境流体流动
环境中的流体流动对环境保护具有重要影响。例如,大气 中的气流会影响污染物的扩散和迁移,水流会影响水体中 的污染物迁移和沉积等。
要点二
环境保护
通过对环境中的流体流动进行研究和模拟,可以更好地了 解污染物扩散和迁移规律,为环境保护提供科学依据。同 时,通过合理规划和设计流体流动系统,可以有效降低污 染物对环境的影响,保护生态环境。
04
流体流动的能量转换
能量的定义与分类
总结词
能量是物体做功的能力,可以分为机械能、热能、电能等。在流体力学中,主要关注的是机械能中的 动能和势能。
详细描述
能量是物体做功的能力,它有多种表现形式,如机械能、热能、电能等。在流体力学中,我们主要关 注的是机械能,它包括动能和势能两种形式。动能是流体运动所具有的能量,与流体的速度和质量有 关;势能则是由于流体所处位置而具有的能量。
流体流动噪声
流体流动过程中产生的噪声主要包括 机械噪声和流体动力噪声。机械噪声 主要由机械振动和摩擦引起,而流体 动力噪声主要由湍流和流体动力振动 引起。
噪声控制
为了减小流体流动产生的噪声,研究 者们提出了各种噪声控制方法,如改 变管道结构、添加消音器和改变流体 动力特性等。这些方法可以有效降低 流体流动产生的噪声。
《化工原理》课件—01流体流动(连续性方程+能量衡算)
1 2
u12
p1
Ws
gz2
1 2
u22
p2
W f ,12
gz1
1 2
u12
p1
gz2
1 2
u22
p2
1、计算输送流体所需的功Ws或功率P; 2、计算流体流速、压强、所处位置高度; 3、分析机械能之间相互转化的规律等。
应用举例
1、确定输送设备的功率 P
用泵将碱液池的碱液输送至吸收塔顶,经喷 咀喷出,泵的进口管为108×4.5mm的钢管, 流速为1.5m/s, 出口管为76×2.5mm,储 液池碱液深度1.5m,池底至喷咀的垂直距 离20m,流动阻力损失30J/kg,喷咀处表压 0的.3效k率gf为/c6m52%,。碱液密度ρ=1100kg/m3,泵
p2v2
p2
p2
pdv d( pv) vdp ( pv) vdp
v1
p1v1
p1
p1
即:
Q
Ws
U
gZ
1 2
u2
( pv)
U Q W
p2
Q (( pv) vdp W f 12 )
p1
两式合并,有:
Q Ws Q (( pv)
p2
vdp
p1
W
f
12 )
gZ
1 2
u2
(
pv)
gz1
1 2
u12
p1
gz2
1 2
u22
p2
gz为单位质量流体所具有的位能; p/ρ为单位质量流体所具有的静压能;
u2/2为单位质量流体所具有的动能。
gz1
1 2
u12
p1
gz2
1 2
化工原理第一章流体力学
反映管路对流体的阻力特性
表示管路中流量与压力损失之间 关系的曲线
管路特性曲线的概念
01
03 02
管路特性曲线及其应用
管路特性曲线的绘制方法 通过实验测定一系列流量下的压力损失数据 将数据绘制在坐标图上,并进行曲线拟合
管路特性曲线及其应用
01 管路特性曲线的应用
02
用于分析管路的工作状态,如是否出现阻塞、泄漏等
流速和流量测量误差分析
• 信号处理误差:如模拟信号转换为数字信 号时的量化误差、信号传输过程中的干扰 等。
流速和流量测量误差分析
管道截面形状不规则
导致实际流通面积与计算流通面积存在偏差。
流体流动状态不稳定
如脉动流、涡街流等导致流量波动较大。
流速和流量测量误差分析
仪表精度限制
仪表本身的精度限制以及长期使用后的磨损等因素导 致测量误差增大。
流体静压强的表示
方法
绝对压强、相对压强和真空受力平衡条件,推导出流体平 衡微分方程。
流体平衡微分方程的物理意义
描述流体在静止状态下,压强、密度和重力 之间的关系。
流体平衡微分方程的应用
用于求解流体静力学问题,如液柱高度、液 面形状等。
重力作用下流体静压强的分布规律
连续介质模型的意义
连续介质模型是流体力学的基础,它 使得我们可以运用数学分析的方法来 研究流体的运动规律,从而建立起流 体力学的基本方程。
流体力学的研究对象和任务
流体力学的研究对象
流体力学的研究对象是流体(包括液体和气体)的平衡、运动及其与固体边界的相互作 用。
流体力学的任务
流体力学的任务是揭示流体运动的内在规律,建立描述流体运动的数学模型,并通过实验和 计算手段对流体运动进行预测和控制。具体来说,流体力学需要解决以下问题:流体的静力
热工基础第01章流体的基本概念和物理性质
d f
流体的密度 参考流体密度
根据物质的相对密度推测其消防特性
• 相对密度小于1的易燃和可燃液体发生火灾不 应用水扑救,因为它会浮在水面上,非但不能 灭火,反而随水流散,扩大了火势,因此应使 用泡沫、干粉灭火。
一、流体的黏性概述
1.流体的黏性:流体抵抗剪切变形的性质。 黏性阻碍各流层或微团间的相对运动。
2.黏性作用而产生的力
黏滞力:流体各流层或微团间发生相对运 动而产生的内摩擦力。
附着力:流体与固体间的摩擦力。
3. 产生黏性的主要因素:液体是分子间吸 引力,气体是分子热运动。
黏性实验
流体流过壁面时流速分布
流体连续介质假设的合理性: 工程上所采用的一切特征尺度都 比分子距离大得多,分子间距可 忽略。 流体连续介质假设的局限性:
当所研究问题的尺寸小于或相当于 分子间距离时,假设不适用。
如:火箭在高空非常稀薄的气体中 飞行;高真空技术中。
第二节 流体的压缩性和膨胀性
有一采暖系统如图所示。求泵出口水管体积流量和 锅炉出水管体积流量。
流体包括液体和气体。 常用的流体工质有:水、空气、油等。
二、流体的特性
流体区别于固体的主要特性:流动性
流动性:流体在静止时不能承受剪切力的性质
表现:
流体静止时不能承受切向力; 流体无固定形状,由约束它的边界决定;
固体
液体
流体的运动和变形联系在一起。
气体和液体的异同
液体
• 液体和气体的不同点:
qv2,p2,t2
用户
锅 炉
流体的运动共49张PPT
流体具有易流动性、无固定形状、抗 压性、表面张力等特性。其中,易流 动性是流体最显著的特点,使其能够 适应容器的形状并传递压力。
流动类型及特点
01 02
层流
层流是指流体在流动过程中,各质点沿着一定的轨迹做有规则的平滑运 动。层流具有流速分布均匀、流线平行且连续、质点间无相互混杂等特 点。
湍流
Pa)。
压强
流体中某点的压力与该点处流体密 度的比值,用符号$rho$表示,单 位是千克每立方米(kg/m³)。
压力与压强的关系
$p = rho gh$,其中$g$是重力加 速度,$h$是该点距流体自由表面 的垂直距离。
浮力原理及应用
01
02
03
04
浮力
浸在流体中的物体受到流体竖 直向上的托力,其大小等于物
流线、流管、流量等,以及连续 性方程、伯努利方程等重要原理
。
黏性流体的运动
分析了黏性对流体运动的影响, 包括层流和湍流的形成机制、雷 诺数等概念。
流体的基本性质和分类
介绍了流体的定义、特性以及不 同类型的流体,如牛顿流体和非 牛顿流体。
流体机械能转换
介绍了流体机械能转换的基本原 理,如泵、风机、涡轮机等设备 的工作原理和性能参数。
人工明渠
人工开挖或建造,具有规 则的几何形状,水流条件 相对简单。
涵洞和隧洞
水流在封闭空间内流动, 受边界条件限制,流速分 布和能量损失有特定规律 。
明渠均匀流和非均匀流现象
均匀流
流速沿程不变,水面线呈 水平或倾斜直线,常见于 长直渠道或水槽实验。
非均匀流
流速沿程变化,水面线呈 曲线,分为渐变流和急变 流,常见于天然河道和复 杂渠道。
前沿研究领域介绍
流体(医用物理)
应用:流体静力学在医学中有广泛应用如血液动力学、呼吸系统等领域。
实验方法:通过实验测量流体的压力、密度等物理性质验证流体静力学的原理和 规律。
定义:流体动力学是研究流体运动 规律以及流体与固体相互作用的一 门科学。
流体动力学
添加标题
流体的物理性质:流体的物理 性质包括密度、粘度、温度、 压力等这些性质对流体运动和 传热等过程有重要影响。
添加标题
流体的流动状态:流体可分为层 流和湍流两种流动状态层流是指 流体在运动过程中分层流动湍流 则是指流体在运动过程中有漩涡 和混掺现象。
流体的分类
流体动力学
流体静力学
定义:研究流体在静止状态下的压力、密度和浮力等物理性质的科学。
流体的热量传递
热传导
定义:流体的热量传递方式之一通过分子间的碰撞传递热量
影响因素:流体的物理性质、温度梯度、热流密度等
热传导定律:在稳态导热过程中单位时间内通过某一给定截面的热量与该截面处 的热流密度和垂直于该截面的面积成正比
应用:在医用物理中热传导在医疗器械、治疗技术等方面有广泛应用
对流换热
感谢您的耐心观看
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ汇报人:
层流与湍流的特 点:层流流动平 稳湍流流动紊乱
流动形态的判定
流体的性质:粘 性、压缩性等
流速:层流、湍 流等
流动方向:单向 流动、多向流动 等
流动边界:固定 边界、自由边界 等
流动形态的影响因素
流体的性质: 流体的物理性 质如粘度、密 度等对流动形 态有重要影响。
流速:流速的 大小和变化对 流动形态产生 直接的影响。
流体的基本参数 包括密度、压强、 速度和粘度等。
01_流体力学基本知识
运动粘度
ν =
运动粘度的单位是 m2 / s
µ
ρ
常温常压下,水和空气的粘度系数分别为 常温常压下, 水: 空气: 空气:
ν = 1×10 m / s = 0.01cm / s
−6 2 2
ν = 15×10 m / s = 0.15cm / s
−5 2 2
ν水 1/15 空气 = ν
• 流体的粘性愈大,其值愈大,所以称为粘滞系数 流体的粘性愈大,其值愈大, 或动力粘度, 简称为粘度。 或动力粘度, 简称为粘度。 对于液体:温度增加,粘度下降; 为什么? 对于液体:温度增加,粘度下降; 为什么? 因为液体温度上升,其分子之间距变大, (因为液体温度上升,其分子之间距变大,其内摩 擦力下降, 擦力下降,) 对于气体:温度增加,粘度上升; 为什么? 对于气体:温度增加,粘度上升; 为什么? 对于气体,温度上升,其分子的碰撞增加, (对于气体,温度上升,其分子的碰撞增加,内摩 擦增加) 擦增加)
牛顿粘性定律 牛顿在《自然哲学的数学原理》中假设: 牛顿在《自然哲学的数学原理》中假设:“流体两部分由于缺 乏润滑而引起的阻力,同这两部分彼此分开的速度成正比” 乏润滑而引起的阻力,同这两部分彼此分开的速度成正比”。 即在图中, 即在图中,粘性切应力为
τ =µ
du & = µγ dy
上式称为牛顿粘性定律,它表明: 上式称为牛顿粘性定律,它表明: 粘性切应力与速度梯度成正比; ⑴粘性切应力与速度梯度成正比; ⑵粘性切应力与角变形速率成正比; 粘性切应力与角变形速率成正比; ⑶比例系数称动力粘度,简称粘度。 比例系数称动力粘度,简称粘度。
压强计算方法与单位 1. 压强计算方法
p = p0 + ρgh
完全真空 压强基准 大气压强 pa
钻井液的流变性—流体流动的基本流型
知识点2:非牛顿流体的基本流型
假塑性流体
某些钻井液、高分子化合物的水溶液以及乳状液均属 于假塑性流体。其流变曲线通过原点凸向剪切应力轴的曲线。 流动特点是施加极小的剪切应力就能产生流动,不存在静切 力,黏度随剪切应力增大而降低。
K n
K——稠度系数, Pa·sn; n——流性指数,n<1。
上式为假塑性流体的流变模式,也成为幂律公式。
μ——粘滞系数,黏度,Pa·s。
dx
知识点1:流体流动的基本概念
在实际应用中一般用mPa·s表示液体黏度, 1Pa·s=1000 mPa·s,例如20℃,水的黏度是 1.0087mPa·s。
上式为牛顿内摩擦力数学表达式;遵循牛顿内摩 擦定律的流体为牛顿流体;不遵守牛顿内摩擦定律流 体为非牛顿流体。大多数钻井液属于非牛顿流体。
知识点3:钻井液流变参数
3、塑性粘度和动切力的控制 影响塑性粘度的因素主要有钻井液固相含量,钻井
液中粘土的分散程度,高分子处理剂的使用等。可通过 降低钻井液的固相含量、加水稀释或化学絮凝等方法降 低塑性粘度;可以加入粘土、重晶石、混入原油或适当 提高pH值提高塑性粘度;也可以通过增加聚合物处理 剂的浓度提高塑性粘度,同时可以提高动切。
(2)塑性粘度(ηp或PV)
钻井液的塑性粘度是塑性流体的性质,不随剪切速率变化,反映 了在层流情况下,钻井液中网架结构的破坏与恢复处于动态平衡时, 悬浮颗粒之间、固相颗粒与液相之间以及连续相内部的摩擦作用的强 弱。在钻井的过程中合理控制好塑性粘度,利于安全、优质、快速、 低耗地进行钻井。
知识点3:钻井液流变参数
知识点3:钻井液流变参数
2、 钻井液的黏度和剪切稀释性
1)钻井液的粘度 (1)漏斗黏度
流体力学理论基础流体静力学(讲义)
流体动力学方程
连续性方程
描述流体质量守恒的方程,表达了流体的质量流量与流入和流出 流体的质量流量之间的关系。
动量方程
描述流体动量守恒的方程,表达了流体动量变化率与作用在流体上 的外力之间的关系。
能量方程
描述流体能量守恒的方程,表达了流体能量变化率与作用在流体上 的外力矩和热传导之间的关系。
流体动力学应用
湍流模型分类与选择
要点一
总结词
湍流模型是对湍流现象的数学描述,可以分为零方程模型 、一方程模型和两方程模型等。选择合适的湍流模型需要 考虑流动特性、计算资源和工程需求。
要点二
详细描述
零方程模型是最简单的湍流模型,它直接将湍流变量与平 均流动变量关联起来,适用于某些特定情况。一方程模型 引入了一个额外的方程来描述湍流变量的传递,比零方程 模型更精确。两方程模型则引入了更多的方程,考虑了湍 流变量的更高阶统计量,适用于大多数工程问题。选择合 适的湍流模型需要考虑流动特性、计算资源和工程需求等 因素。
单位
无量纲量没有单位,因为它不具有物理意义上的长度、 时间等量纲。
特征数
无量纲分析中常用一些无量纲特征数来描述流动特性, 如雷诺数、马赫数等。
无量纲分析方法
相似性原理
通过相似性原理,可以将不同物 理系统中的无量纲数进行比较, 从而找出它们之间的共性和差异。
边界层方程
在边界层方程中引入无量纲变量, 可以得到无量纲边界层方程,用 于描述流动特性。
流体力学理论基础流体静 力学(讲义)
• 引言 • 流体力学基本概念 • 流体静力学基础 • 流体动力学基础 • 流体力学中的无量纲分析 • 流体力学中的湍流模型
01
引言
流体力学的重要性
流体动力学基础(医学课件)
下腔静脉系统
收集下半身静脉血液回流入右心房
肺静脉系统
将经过气体交换的血液带回左心房
肺循环系统的流体动力学特点
血液粘度
比普通流体高,影响血流速度和 阻力
肺循环血管管壁顺应 性
对血管内压力反应敏感,影响血 流速度和流量
肺循环的血管阻力
与血管长度、口径、弯曲度及血 液粘度有关
肺循环系统的血流动力学过程
血液在血管中流动时所遇到的阻力,与血管的几何形状、血液
粘度及血管壁的顺应性有关。
血流量
03
单位时间内流经某一特定界面的血细胞或血浆的数量。
血液在循环系统中的流动过程
心脏泵血过程
心脏收缩和舒张交替进行,将血液泵入主动脉, 再经各级动脉分支输送至全身各处。
静脉回流与心房储存
血液通过毛细血管后汇入静脉,并回流到心房, 心房起到储存血液的作用。
影响气体分子的通过的面积与厚 度
影响气体交换的效率,膜面积越 大、厚度越薄,气体交换效率越 高
06
心肺循环系统的整体流体动力学模型
心肺循环系统的整体流体动力学模型的研究意义
揭示心肺循环系统中流体运动的规律和机制
通过研究心肺循环系统的整体流体动力学模型,可以更加深入地理解心血管系统 和呼吸系统之间的相互作用和影响,从而揭示心肺循环系统中流体运动的规律和 机制。
由于流体受到重力作用而产生的压力,与流体密度和重力加速度成正比。
重力
地球对物体产生的引力,向下垂直于地心方向。
流体静力学基本方程
基本方程
流体静压力与重力平衡,即流体静压力=流体密度x重力加速度。
适用范围
在重力场中,流体的重力与浮力平衡,即流体的重量等于浮力。
流体静压强、液柱与液封高
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一章流体力学基础流体包括液体和气体。
流体力学是力学的一个分支,研究流体处于平衡、运动状态时的力学规律及其在工程中的应用。
按研究介质不同流体力学分为液体力学(水力学)和气体力学。
水力学研究的对象是液体,但是,当气体的流速和压力不大,密度变化不大,压缩性可以忽略不计时,液体的各种平衡和运动规律对于气体也是适用的。
流体力学在建筑设备工程中有着广泛的应用。
给水、排水、供热、供燃气、通风和空气调节等工程设计、计算和分析都是以流体力学作为理论基础的。
因此,必须了解和掌握流体力学的基本知识。
第一节流体的主要物理性质流体的连续性假说流体毫无空隙地连续地充满它所占据的空间。
因此,描述流体平衡和运动的参数都是空间坐标的连续函数,从而就可以应用数学分析中的连续函数这一工具,分析流体在外力作用下的机械运动。
流体的力学特性(1)流体不能承受拉力;(2)静止流体不能承受切力,受微小切力作用流体就会流动,这就是流体易流动性的原因,运动的实际流体能承受切力;(3)静止或运动的流体能承受较大的压力。
一、惯性及万有引力特性惯性——物体保持原有运动状态的性质。
惯性的大小用质量表示。
万有引力——地球上的物体均受地球引力的作用,表现为重力。
质量为物体的重力为(N)(1-1)式中——重力加速度,取m/s2。
1.密度对于均质流体,单位体积流体具有的质量,记为。
对于质量为,体积为的流体有(kg/m3)(1-2)2.容重(重度)对于均质流体,单位体积流体具有的重量,记为。
对于重量为,体积为的流体有(N/m3) (1-3)干空气在标准大气压mmHg和20℃时,kg/m3,N/m3。
水在标准大气压和4℃时,kg/m3,N/m3。
水银在标准大气压和20℃时,kg/m3,N/m3。
二、粘滞性如图1-1所示,为管中断面流速分布。
由于流体各流层流速不同,当相邻层间有相对运动时,在接触面上就会产生相互作用的内摩擦力(切力),摩擦生热,耗散在流体中,流体的机械能就会损失一部分。
流体运动时产生内摩擦力或抵抗剪切变形的能力称为流体的粘滞性。
图1-1 管中断面流速分布牛顿内摩擦定律作用在单位面积上的内摩控力为(N/m2) (1-4)式中——内摩擦力,N;——摩擦流层的接触面积,m2——流速梯度,速度沿垂直于流速方向的变化率,s-1;——与流体种类有关的动力粘滞性系数,N/m2·s=Pa·s。
另外,流体力学中常用(m2/s)(斯) (1-5)式中——流体的运动粘滞性系数。
或受温度影响较大,而受压力影响很小。
液体的或随温度提高而减小,而气体反之。
水和空气的和随温度的变化见教材中的表1-2。
由于粘性流体运动时内摩擦力做负功,消耗流体的机械能,计算中必须考虑。
三、流体的压缩性和膨胀性压缩性——压强增大体积减小密度增加的性质。
膨胀性——温度升高体积膨胀密度减小的性质。
(一)液体情况液体的压缩性和膨胀性很小。
水每增加一个大气压( kN/m 2),密度增加1/20000。
水温增加1℃时,密度减小约1.5~7.0/10000。
因此在建筑设备工程中,一般是不计液体的压缩性和膨胀性的。
但在水击中和热水循环系统中,必须考虑液体的压缩性和膨胀性的。
(二)气体情况气体具有显著的压缩性和膨胀性。
对于温度不太高,压强不太大时,密度、压强和温度三者之间服从理想气体的状态方程(1-6)式中 ——气体的绝对压强,N/m 2;——气体的密度,kg/m 3;——气体的绝对温度,K ,又 , 为摄氏温度,℃;——气体常数,J/kg·K,空气,其它气体 , 为气体的分子量。
将 和 代入式(1-6),得计算干空气密度 的公式(kg/m3 ) (1-7)对于低速(远小于音速)气体,其压强和温度在流动过程中变化较小,密度可视为常数,此气体称为不可压缩气体,如空气在温差较小的空间内流动和在通风管道内的流动。
对于高速(接近或超过音速)气体,在流动过程中、变化大,因此变化也大,不能视为常数,这种气体称为可压缩气体。
四、作用在流体上的力作用在流体上的力有压力,粘滞力(内摩擦力)、重力和惯性力。
为了研究流体的平衡和运动的规律,将力分为表面力和质量力。
(一)表面力表面力作用在被研究流体的表面上,其大小与受作用面积成正比,如压力P和粘性力。
表面力又分为作用在流体表面上的法向力(常称压力)和切向力(常称摩擦力)两种。
单位面积上的法向压力称为压强,以表示。
单位面积上的切向力称为切应力或摩擦应力,以表示。
与的单位均为N/m2或Pa。
(二)质量力质量力作用在流体的每个质点上,其大小与流体的质量成正比。
对于均质流体,质量力的大小与流体的体积成正比,这时质量力又称为体积力,最常见的质量力是重力和惯性力或,和分别是流体运动的直线加速度和匀速圆周运动时的圆周速度,是流体做圆周运动时的曲率半径。
第二节流体的静压强及其分布规律流体静止时各质点间没有相对运动,因此不受粘性力作用,流体只受法向压力和重力作用。
一、流体的静压强及其特性在静止水体中取出如图1-2()所示的隔离体,用压力代替周围水体对它的作用,然后将隔离体分为Ⅰ和Ⅱ两部分,去掉上面Ⅰ部分变成图1-2()。
设截面上点处作用的流体静压力为,受作用面积为,则有(a)(b)图1-2 静压强的定义平均压强(1-8)点的静压强(1-9)压强单位:1 N/m2=1Pa, 1kN/m2=1kPa, 1bar(巴)=105Pa, 1MPa(兆帕)=106Pa流体的静压强特性:1.压强方向沿受作用面的内法线方向,即垂直指向受压面。
2.任意一点的静压强只有一个值,它与受作用面方位无关,只是位置坐标的函数,即(1-10)二、流体静压强的分布规律(一)基本方程在静止水体中小柱体在方向应该平衡,即,则积分得(1)(1-11)图1-3 静压强的基本方程对于任意两点1,2有(1-12)确定式(1)中的积分常数。
当时,于是,代回式(1)得(1-13)式(1-11)~(1-13)是流体静压强的基本方程三种不同表现形式。
结论:1.由式(1-12),若则,即大处压强小,小处压强大。
2.由式(1-12),若则,即在均质连通流体中水平面是等压面。
3.由式(1-13),等值地传向流体中的各点,此即是帕斯卡定律。
4.由式(1-13),静压强按照直线规律分布。
5.由式(1-13),静压强是表面压强和单位底面积高为水柱重量引起的压强之和。
(二)流体静力学基本方程的意义基本方程为(1-11)对于A,B两点有(1-12)图1-4 水静力学基本方程的意义几何意义位置水头压强水头测压管水头静止液体中各点的测压管水头相等,或测压管水头线是一条水平线。
物理意义单位重量液体具有的位能,或位置势能单位重量液体具有的压能,或压力势能单位重量液体具有的总势能静止液体各点的单位重量液体具有的总势能相等。
(三)压强的量度标准1.绝对压强以完全真空状态下的压强作为零某点的压强,记为。
2.相对压强以当地的大气压强作为零某点的压强,记为(1-14)式中为当地的大气压强。
相对压强为正值时称为正压。
相对压强为负值时称为负压,这时流体处于真空状态。
3.真空度和真空高度真空度——某点的绝对压强比大气压强小的值,记为(1-15)真空高度——某点的真空度用米水柱高度表示,记为(1-16)kN/m2,mH2O。
图1-5表示了液体中A、B两点处压强值的不同度量法及其相互关系。
图1-5 压强值的不同度量方法(四)压强的表示方法1、应力单位N/m2或kN/m2,Pa或kPa,bar或MPa。
2、液柱高度米水柱高度或毫米水银柱高度,即mH2O或mmHg。
3、标准大气压1标准大气压(atm)=760mmHg=10.33mH2O=101325Pa(五)压强的量测锅炉、风机、水泵及制冷压缩机等设备均需测定压强。
液柱测压计原理:(1)等压面原理;(2)液体高处压强小,低处压强大,两点压强差等于两点间的高差乘以液体的容重。
金属盒压力表和真空表:静压作用下椭圆形断面黄钢管变形。
1.液柱式测压管、点在等压面上优点:直观缺点:易碎、只适用图1-6 测压管2.水银形测压计1、2点在等压面上适用于图1-7 水银U形测压计3.压差计(比压计)用来测定管路中两点的压强差或测压管水头差,从而计算管路中的流量。
1、2点在等压面上,故(1 -19′)图1-8 水银压差计设,代入上式,得(mH2O)(1-19)即A、B两点间的测压管水头差等于12.6倍的水银柱高差。
4.金属压力表和真空表压力表的构造如图1-9所示。
当水管中为正压时,黄铜管伸长,带动指针旋转,测出相对压强。
量程由1~几百个大气压。
当水管中为负压时,黄铜管缩短,带动指针与上述相反方向旋转,测出真空高度,量程为0~760mmHg。
图1-9 金属压力表例1-1 试绘制如图所示壁面ABCD上的相对压强分布图。
解:A、B、C、D各点的相对压强分别为=0= =9.8 2=19.6kN/m2= =9.8(2+1.5)=34.3kN/m234.3kN/m2(等压面)例1-1图例1-2 如图所示密闭水箱,已知水面上的绝对压强kN/m2,当地的大气压强kN/m2。
试求:水深m处点的绝对压强相对压强及真空高度。
解:点的绝对压强kN/m2点的相对压强kN/m2点的真空度kN/m2kN/m2 )例1-2图点的真空高度mH2O第三节流体运动的基本规律一、流体运动的若干基本概念(一)压力流与无压流压力流——流体在压差作用下流动,流体充满整个管道断面,无自由表面,如流体在给水管道、供暖管道及通风管道中的流动。
无压流——流体在重力作用下流动,液体与固体周界部分地接触,形成自由表面,如水在河道、渠道及室内排水横干管中的流动。
(二)恒定流与非恒定流描述流体运动的压强、流速、密度等称为运动参数。
恒定流——流场中任意一点的运动要素不随时间变化的流动,如图1-10管道中的流动为恒定流。
图1-10 恒定流图1-11 非恒定流非恒定流——流场中任意一点的运动要素随时间变化的流动,如图1-11管道中的流动为非恒定流。
(三)迹线与流线迹线——流体中某个流体质点在连续时间内的运动轨迹,或位移随时间变化的曲线。
流线——某时刻通过流场中某点画出的一条瞬时曲线,此时其上流体质点的速度向量均与该曲线相切。
恒定流时流线的形状不随时间变化,但与迹线重合。
流线不能相交或者折曲,否则在交点和折点将有两个速度方向,这是不可能的。
图1-12 流线(四)均匀流与非均匀流均匀流——流线是平行直线的流动,如水在等直径长直管中的流动非均匀流——流线不是平行直线的流动,或有夹角或弯曲。
非均匀流又分为渐变流和急变流。
1.渐变流——流线近乎是平行直线的流动,过流断面近似为平面,可以证明其上的动水压强符合静水压强分布规律,即(常数)。
2.急变流——流线不能视为平行直线的流动,流线间夹角很大或者流线的曲率很大。