综合计量工流体力学
流体力学知识点范文
流体力学知识点范文流体力学是研究流体静力学和流体动力学的一个学科,涉及到流体的运动、力学性质以及相关实验和数值模拟方法。
流体力学的应用广泛,包括气象学、海洋学、土木工程、航空航天工程等领域。
以下是流体力学的一些重要知识点。
1.流体的性质流体是一种能够自由流动的物质,包括气体和液体。
与固体不同,流体具有可塑性、可挤压性和物质变形后恢复自然形状的性质。
流体的密度、压力、体积、温度和粘度是流体性质的基本参数。
2.流体的运动描述流体的运动包括膨胀、收缩、旋转和流动等。
为了描述流体的运动,需要引入一些描述流体运动的物理量,如速度、流速、加速度和流量。
流体的速度矢量表示流体粒子的运动方向和速度大小。
3.流体静力学流体静力学研究的是在静压力的作用下,流体内各点之间的静力平衡关系。
流体的静力压力与深度成正比,由于流体的可塑性,静压力会均匀传输到容器中的各个部分。
流体静力学应用于液压系统、液态储存设备和液压机械等领域。
4.流体动力学流体动力学研究的是流体在外力作用下的运动行为。
流体动力学分为流体动力学和流体动量守恒两个方面。
流体动力学研究的是流体的速度和加速度,以及流体流动的力学性质。
流体动量守恒研究的是流体在内外力作用下动量的转移和守恒。
流体动力学应用于气象学、水力学、航空航天工程等领域。
5.流体的流动方程流体力学的基本方程是质量守恒方程、动量守恒方程和能量守恒方程。
质量守恒方程描述了流体的质量守恒原理,即质量在流体中是守恒的。
动量守恒方程描述了流体的动量守恒原理,即外力对流体的动量变化率等于流体的加速度乘以单位质量的流体体积。
能量守恒方程描述了流体的能量守恒原理,即流体在流动过程中能量的转化和传输。
6.流体力学问题的数值模拟由于流体力学问题具有复杂性和非线性性,很多问题难以通过解析方法得到解析解。
因此,数值模拟成为解决流体力学问题的一种重要方法。
数值模拟方法包括有限元法、有限差分法和有限体积法等。
这些方法通过将流体力学问题离散化为一组代数方程来进行数值求解。
综合计量工 岗位规范
综合计量工岗位规范Q/GDGS CZ/GF-3.402-20071、范围1.1本规范规定了综合计量岗上岗条件、岗位职责、应掌握的生产技术规程、工作技能和知识要求。
1.2本规范适用于输油站综合计量岗位。
2、岗位职责2.1贯彻执行国家法律法规、规章制度和分公司各项管理规定。
2.2严格执行调度下达的生产指令,进行设备启停和流程切换工作。
2.3负责综合计量岗位值班工作。
按要求每2小时取样一次,记录温度、压力和流量计底数,同时进岗位巡检,并做好巡检记录。
每4小时进行一次化验,每8小时(或24小时)计算一次油量。
记录报表和生产运行情况,按时向站调度报告参数及运行情况。
按照规定进行交接班工作。
2.4掌握岗位设备知识,达到“四懂三会”(懂设备原理、性能、构造、用途,会使用、会维修保养、会排除设备故障)。
按照规程正确对设备进行维护保养和检查、维修。
管好工具、用具和消防器材。
2.5参加技术学习和各项安全生产活动。
2.6协助专业维修人员进行计量设备的检修。
2.7配合体积管、流量计检定工作。
2.8参加站内组织的各项工作。
2.9完成上级交办的其它工作。
2.10保持岗位卫生清洁。
3 职业道德按着股份公司(中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范石油政工字…2005‟61号)要求。
4、上岗条件4.1文化程度高中毕业(或同等学历)。
4.2岗位证书《岗位操作许可证》《交接计量员证》。
4.3身体素质身体健康,适应岗位工作。
4.4 工作经历经过岗位培训具有《岗位操作许可证》。
5、生产技术规程5.1专业技术标准《中华人民共和国计量法》《原油水含量测定法(蒸馏法)》《石油液体手工取样法》《原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)》《石油计量表》《原油动态计量〃油量计算》《标准容积式流量计运行操作和维护保养规程》《管道分公司运销计量管理办法》5.2工作安全标准《管道分公司安全生产管理规定》《原油管道生产运行安全规定》6、知识要求6.1 基础知识掌握石油天然气、计量、安全生产、消防、流体力学、电工、识图、传热学、检测仪表、化学分析、石油储运等基础知识。
流体力学综合实训报告总结
本次流体力学综合实训旨在通过实际操作和理论学习的结合,使我对流体力学的基本原理、基本方法及实验技能有更深入的理解和掌握。
通过实训,我能够提高自己的动手能力、实验技能和综合运用知识解决实际问题的能力。
二、实训内容1. 流体力学基本实验(1)流体流速分布测量实验通过实验,我学习了流速分布的测量方法,掌握了流速分布曲线的绘制技巧。
实验结果表明,流速分布曲线呈现出明显的抛物线形状,符合流体力学的基本理论。
(2)流量测量实验在流量测量实验中,我学习了流量计的使用方法,掌握了不同流量计的优缺点。
通过实验,我了解了流量测量在工程实践中的应用,提高了自己的实际操作能力。
(3)伯努利方程实验通过伯努利方程实验,我加深了对伯努利方程的理解,学会了如何运用伯努利方程解决实际问题。
实验结果表明,伯努利方程在流体力学中具有广泛的应用价值。
2. 流体力学综合实验(1)管道摩擦系数测定实验在管道摩擦系数测定实验中,我学习了管道摩擦系数的测量方法,掌握了不同管道的摩擦系数。
实验结果表明,管道摩擦系数与管道材料、粗糙度等因素有关。
(2)弯管流量测量实验弯管流量测量实验使我了解了弯管对流体流动的影响,学会了如何测量弯管流量。
实验结果表明,弯管流量与弯管角度、管道直径等因素有关。
(3)流体阻力实验流体阻力实验使我掌握了流体阻力系数的测量方法,了解了流体阻力系数与流体特性、管道形状等因素的关系。
实验结果表明,流体阻力系数在工程实践中具有重要的应用价值。
1. 实验技能提高通过本次实训,我掌握了流体力学基本实验和综合实验的操作方法,提高了自己的实验技能。
在实验过程中,我学会了如何使用实验仪器、如何观察实验现象、如何分析实验数据,为今后从事相关领域的工作奠定了基础。
2. 理论知识深化在实训过程中,我结合实验现象对流体力学的基本原理进行了深入思考,使我对流体力学的基本理论有了更深刻的理解。
同时,通过实验数据的分析,我对流体力学的基本方法有了更全面的掌握。
流体力学综合实验报告
流体力学综合实验报告流体力学综合实验报告引言:流体力学是研究流体运动规律和流体力学性质的学科,广泛应用于工程领域。
本实验旨在通过一系列实验,深入了解流体的性质和运动规律,加深对流体力学的理论知识的理解和应用。
实验一:流体静力学实验在这个实验中,我们使用了一个容器装满了水,并通过一个小孔使水流出。
通过测量水的高度和流量,我们可以了解到流体静力学的基本原理。
实验结果表明,当小孔的面积增大时,流出的水流量也随之增加,而当容器的高度增加时,流出的水流量也会增加。
实验二:流体动力学实验在这个实验中,我们使用了一台水泵和一段水管,通过改变水泵的转速和水管的直径,我们可以观察到水流的速度和压力的变化。
实验结果表明,当水泵的转速增加时,水流的速度也会增加,而当水管的直径增加时,水流的速度会减小。
同时,我们还发现,水流的速度和压力之间存在一定的关系,即当水流速度增加时,压力会减小。
实验三:流体粘度实验在这个实验中,我们使用了一个粘度计和一种称为甘油的液体。
通过测量液体在粘度计中的流动时间,我们可以计算出液体的粘度。
实验结果表明,甘油的粘度较大,流动时间较长,而水的粘度较小,流动时间较短。
这表明不同液体的粘度是不同的。
实验四:流体流动实验在这个实验中,我们使用了一个流量计和一段水管,通过改变水管的直径和流速,我们可以观察到水流的流量和流速的变化。
实验结果表明,当水管的直径增加时,水流的流量也会增加,而当流速增加时,水流的流量也会增加。
同时,我们还发现,水流的流量和流速之间存在一定的关系,即当流速增加时,流量也会增加。
结论:通过以上实验,我们深入了解了流体的性质和运动规律。
我们发现,流体静力学和动力学的基本原理可以通过实验来验证,并且不同液体的粘度是不同的。
此外,我们还发现,流体的流量和流速之间存在一定的关系。
这些实验结果对于工程领域的流体力学应用具有重要的意义,可以帮助我们更好地理解和应用流体力学的理论知识。
中国计量学院工程流体力学总复习资料
向无关。 (16) 欧拉(Euler)平衡微分方程: X
1 p 1 p 1 p 0 ,Y 0,Z 0。 x y z
欧拉平衡微分方程是平衡流体中普遍适用的一个基本公式,无论流体受的质量力有哪 些种类,流体是否可压缩,流体有无黏性,欧拉平衡方程式都是普遍适用的。 欧拉方程的物理意义:在静止流体中,作用在单位质量流体上的质量力与静压强的合 力相平衡。 (17) 欧拉平衡微分方程的综合形式:也称为压强微分公式, dp (18) 势函数: X
系数或动力黏ห้องสมุดไป่ตู้,
du du du 称为切应变率或速度梯度。当 0 时,式中取“+”号;当 0 时,式中取“-” dy dy dy v0 。 h
号,以保持切应力永为正值。若流体中的速度为线性分布:
(7) 牛顿流体:凡内摩擦力按牛顿内摩擦定律变化的流体称为牛顿流体,牛顿流体的切应力与速度梯度的关系可以 用通过原点的一条直线表示。 (8) 运动黏度:流体的动力黏性系数 与其密度 之比,称为流体的运动黏性系数,也称为运动黏度,用 表示,
最常用的流线微分方程:
dx dy dz ux u y uz
(36) 定常流动:如果流体质点的运动要素只是坐标的函数而与时间无关,这种流动称为定 常流动。水头稳定的泄流是定常流动。在定常流动中,流线与迹线重合。 (37) 非定常流动:如果流体质点的运动要素,既是坐标的函数又是时间的函数,这种流动 称为非定常流动。变水头的泄流是非定常流动。 (38) 流面:通过不处于同一流线上的线段上的各点作出流线,则可形成由流线组成的一个 面,称为流面。流面上的质点只能沿流面运动,两侧的流体质点不能穿过流面而运动。 (39) 流管:通过流场中不在同一流面上的某一封闭曲线上的各点作出流线,则形成由流线 所组成的管状表面,称为流管。 (40) 流束:流管中的流体称为流束,其质点只能在管内流动,管内外的流体质点不能交流。 (41) 总流:由无限多微元流束所组成的总的流束称为总流。 微元流束:充满于微小流管中的流体称为微元流束。当微元流束的断面积趋近于零时, 则微元流束成为流线。 (42) 过流断面:与微元流束(或总流)中各条流线相垂直的截面称为此微元流束(或总流) 的过流断面(或过水断面) 。 (43) 点速:流场中某一空间位置处的流体质点在单位时间内所经过的位移,称为该流体质 点经此处时的速度,简称为点速,用 u 表示,单位为 m / s 。 (44) 均速:在同一过流断面上,求出各点速度 u 对断面 A 的算术平均值,称为该断面的平 均速度,简称均速,以 v 表示,其单位与点速相同。 (45) 流量:单位时间内通过微元流束(或总流)过流断面的体积,称为通过该断面的体积 流量,简称流量。其常用单位是 m / s 或 L / s 。 Q
流体力学总结
流体力学总结流体力学是研究流体(包括液体和气体)在静力学和动力学条件下的行为和性质的学科。
它是物理学、应用数学和工程学的重要分支。
本文将对流体力学的基本概念、方程及其应用进行总结。
流体力学的基本概念通常包括流体的密度、速度、压力和粘度等。
密度是指单位体积的流体质量,通常用符号ρ表示。
速度描述了流体的运动情况,它是流体质点在单位时间内通过某一点的距离。
在流体运动过程中,压力是产生阻力和推动力的重要因素,它会影响流体的流动速度和方向。
而粘度则决定了流体流动的黏滞程度,粘稠的流体更难流动。
在流体力学中,有两个基本的方程描述了流体的运动。
一是连续方程,它表示质量守恒定律,即流体中任何一点的质量流量一定,通过一个截面的流体质量和通过另一个截面的流体质量相等。
二是动量方程,它描述了质点受到的外力与其加速度之间的关系。
在动量方程中,压力和粘度是两个重要的影响因素,前者会产生压力力,后者会产生摩擦力。
除了基本理论,流体力学在工程应用中也有重要的作用。
例如,液体的压力在各种液压设备中得到了广泛应用。
液力传动系统是一种利用液体的流动和压力来传递能量和执行自动控制的技术。
此外,流体力学还应用于建筑设计、空气动力学、天气预测等领域。
在建筑设计中,流体力学可以帮助工程师设计风洞,来模拟建筑物在风力环境下的变形和破坏情况。
在空气动力学中,流体力学研究了各种飞行器的气动力学特性,为航空航天工程提供了重要理论依据。
在天气预测中,研究气候形成和变化的流体力学理论可以帮助科学家更好地理解和预测天气变化。
尽管流体力学已经取得了许多成果,但仍然存在一些挑战和问题需要解决。
例如,在多相流体力学中,不同物质之间的相互作用和相互作用对流体的行为产生了复杂的影响。
此外,非牛顿流体的研究也是一个具有挑战性的领域,因为它们的黏度随着应变速率的变化而变化。
还有,喷流和射流的研究需要深入探索,因为它们在工业和航空领域有着广泛的应用。
总的来说,流体力学是一个重要且活跃的研究领域,它对于物理学、应用数学和工程学都具有重要影响。
实验三、流体力学综合实验 化工基础实验
实验三、流体力学综合实验流体力学综合实验包括流体在管路内流动时的直管和局部阻力的测定,流量计的流量系数校核和在一定的转速下离心泵的特性曲线的测定。
这三个实验都是以柏努利方程为基础。
流体流动时会产生阻力,为了克服阻力需损耗一部分能量,因此,柏努利方程在实际应用中Σh f一项代表每公斤流体因克服各种流体流动阻力而损耗的能量,在应用柏努利方程时,不管是为了求取各能量之间的互相转化关系式或是计算流体输送机械所需的能量及功率都必须算出Σh f:对于在长距离的流体输送,流体输送机械所作的功,主要是用于克服输送管路中的流体阻力,故阻力的大小关系到流体输送机械的动力消耗,也涉及到流体输送机械的选用。
流体阻力的大小与流体的性质(如粘性的大小),流体流动类型、流体所通过管路或设备的壁面情况(粗糙或光滑)通过的距离及截面的大小等因素有关。
在流体流动的管路上装有孔板或文氏流量计用于测定流体的流量,流量计一般都按标准规范制造,给出一定的流量系数按规定公式计算或者给出标定曲线,照其规定使用,如果不慎遗失原有的流量曲线或者流量计经过长期使用而磨损较大,或者被测流体与标准流体的成分或状态不同;或者由于科研往往需要自制一些非标准形式的流量计,此时,为了精确地测定流量,必须对自制流量计进行校验,求出具体计算式或标定流量曲线。
泵是输送液体的机械,离心泵铭牌上所示的流量,扬程,功率是离心泵在一定转速下效率最高点所对应的Q,H,N的值。
在一定转速下,离心泵的扬程H,轴功率N及效率η均随流量的大小而改变,其变化关系可用曲线表示,该所示曲线称为离心泵的特性曲线。
通常根据H~Q曲线,可以确定离心泵在给定管路条件下输送能力,根据N~Q曲线可以给离心泵合理选配电动机功率,根据η~Q曲线可以选择离心泵的工况处于高效工作区,发挥泵的最大效率。
离心泵的特性曲线目前还不能用解析方法进行准确计算,只能通过实验来测定。
一、管道流体阻力测定一、实验目的:1.掌握测定流体阻力的实验方法。
流体力学综合实验报告
浙江大学化学实验报告课程名称:过程工程原理实验甲实验名称:流体力学综合实验指导教师:专业班级:姓名:学号:同组学生:实验日期:实验地点:Ⅰ流体流动阻力的测定一、实验目的1)掌握测定流体流经直管、管件(阀门)时阻力损失的一般实验方法。
2)测定直管摩擦系数λ与雷诺准数Re的关系,验证在一般湍流区内λ与Re的关系曲线。
3)测定流体流经管件(阀门)时的局部阻力系数ξ。
4)识辨组成管路的各种管件、阀门,并了解其作用。
二、试验流程与装置图 1 流体力学综合实验流程示意图三、基本原理1.流量计校核通过计时称重对涡轮流量计读数进行校核。
2.雷诺数求解Re=ρudμ (1)u=V900πd2 (2)式中:V----流体流量,m3ℎ⁄3.直管阻力摩擦系数λ的测定流体水平等径直管中稳定流动时,阻力损失为:ℎf=Δp fρ=λldu22 (3)即λ=2dΔp fρlu2 (4)式中:Δp f----直管长度为l的压降,Pa4.局部阻力系数ξ的测定阻力系数法:流体通过某一管件(阀门)时的机械能损失可表示为流体在管径内流动时平均动能的某一倍数,即:ℎf′=Δp f′ρg=ξu22g (5)即ξ=2Δp f′ρu2 (6)式中:Δp f′----局部阻力压力降,Pa局部阻力压力降的测量方法:测量管件及管件两端直管(总长度为l′)总的压降为∑Δp,减去其直管段的压降,该直管段的压降可由直管阻力Δp f(长度为l)实验结果求取,即Δp f′=∑Δp−l′lΔp f (7)四、实验步骤1)离心泵灌水,关闭出口阀(23),打开电源,启动水泵电机,待电机转动平稳后,把泵的出口阀(23)缓缓开到最大;2)对压差传感器进行排气,完成后关闭排气口阀,使压差传感器处于测量状态;3)开启旁路阀(24),选定自最小到最大若干流量,对流量计做流量校核试验;4)开启流量调节阀(21),先调至最大流量,然后在最小流量1m3ℎ⁄之间再连续取8组等比数据,每次改变流量,待流量稳定后,,记录压差、流量、温度等数据;5)实验结束,关闭出口阀(23),停止水泵电机,清理装置。
流体力学知识点
流体力学知识点流体力学是研究流体(包括液体和气体)的运动规律以及流体与固体之间相互作用的学科。
它在许多领域都有着广泛的应用,如航空航天、水利工程、化工、生物医学等。
下面我们来一起了解一些流体力学的重要知识点。
一、流体的性质流体具有易流动性,即它们在微小的切应力作用下就会发生连续的变形。
流体的密度和黏度是两个重要的物理性质。
密度是指单位体积流体的质量。
对于均质流体,密度是一个常数;对于非均质流体,密度会随位置而变化。
例如,空气在不同高度的密度不同。
黏度则反映了流体内部的内摩擦力。
黏度大的流体,如蜂蜜,流动起来比较困难;而黏度小的流体,如水,流动相对容易。
二、流体静力学流体静力学主要研究静止流体的压力分布规律。
帕斯卡定律指出,在密闭容器内,施加于静止液体上的压力将以等值传递到液体各点。
这在液压系统中有着重要的应用。
另一个重要的概念是浮力。
当物体浸没在流体中时,它受到的浮力等于排开流体的重量。
这就是阿基米德原理。
例如,船舶能够漂浮在水面上,就是因为受到的浮力等于其自身的重量。
三、流体运动学流体运动学关注流体的运动方式和描述方法。
流线是用来描述流体流动的重要概念。
流线是在某一瞬时,在流场中画出的一条空间曲线,在该曲线上,流体质点的速度方向与曲线相切。
流量是指单位时间内通过某一截面的流体体积或质量。
四、流体动力学流体动力学研究流体运动与受力之间的关系。
伯努利方程是流体动力学中的一个关键方程,它表明在理想流体的稳定流动中,沿着一条流线,总水头(位置水头、压力水头和速度水头之和)保持不变。
例如,在水平管道中,流速大的地方压力小,流速小的地方压力大。
这可以解释为什么飞机机翼上方的流速快、压力低,从而产生升力。
五、黏性流体的流动实际流体都具有黏性。
在黏性流体的流动中,会产生内摩擦力,导致能量损失。
层流和湍流是两种常见的流动状态。
层流时,流体的质点作有规则的平行运动,各层之间互不干扰;而湍流时,流体的质点作不规则的随机运动。
流体力学的基本概念及应用
流体力学的基本概念及应用引言流体力学是研究流体运动的一门学科,主要涉及流体的力学性质和运动规律。
在工程领域中,流体力学的应用非常广泛,例如在航空航天、水利工程、能源开发等领域都有重要的应用。
本文将分析流体力学的基本概念和其在实际应用中的具体运用。
流体力学的基本概念流体的基本性质流体是一种无固定形状的物质,其具有流动性和压力性。
在流体力学中,流体主要分为液体和气体两种。
液体具有固定体积和形状,而气体具有自由膨胀和收缩的特点。
流体力学研究的基本对象是流体的运动和变形。
流体的力学性质在流体力学中,流体具有以下的力学性质: - 流体的密度:流体的密度是指单位体积内流体包含的质量。
密度越大,流体越重;密度越小,流体越轻。
- 流体的压力:流体的压力是指单位面积上受到的力的大小。
根据流体静力学原理,流体的压力在同一水平面上是均匀的。
- 流体的黏性:流体的黏性是指流体内部分子之间的相互作用力。
黏性越大,流体的阻力越大。
- 流体的表面张力:流体的表面张力是指流体表面上的分子间相互作用力。
表面张力越大,流体越容易形成凹凸的表面。
流体的运动规律在流体力学中,流体的运动规律由以下的方程描述: - 连续性方程:描述了流体在运动过程中质量守恒的原理。
根据连续性方程,流体在单位时间内通过一个固定横截面的体积是恒定的。
- 动量方程:描述了流体在运动过程中动量守恒的原理。
根据动量方程,流体在受力作用下会产生加速度。
- 能量方程:描述了流体在运动过程中能量守恒的原理。
根据能量方程,流体在运动过程中会产生热量和压力。
流体力学的数学模型为了定量研究流体的力学性质和运动规律,流体力学的数学模型主要包括: -欧拉方程:欧拉方程是基于流体质点的运动建立的数学模型。
欧拉方程描述了流体质点在运动过程中的速度和加速度之间的关系。
- 麦克斯韦方程:麦克斯韦方程是基于流体运动的连续性和动量守恒原理建立的数学模型。
麦克斯韦方程描述了流体运动中的速度和压力分布等变量之间的关系。
流体力学综合实验实验报告
流体力学综合实验实验报告一、实验目的流体力学综合实验是为了通过实验操作,结合理论知识,提高学生对流体力学理论的理解,以及培养学生分析和解决问题的能力和实验操作技能。
二、实验原理流体力学是研究流体运动规律和相应力学问题的学科。
流体力学综合实验主要涉及流体力学的基本理论和方法,如流体静力学实验、流速测量实验和流体动力学实验等。
主要实验装置包括流量计、细管、不同形状的孔洞等。
三、实验内容流体力学综合实验包括以下几个实验内容:1.流体静力学实验:通过水柱和压力计器测量水平管道的压力,验证其与高度和流速的关系。
2.流速测量实验:通过使用流量计和测速仪器,测量不同位置和不同孔径处的流速,探究流速与孔径大小的关系。
3.流体动力学实验:通过流过不同形状的孔洞的流体,测量不同孔洞形状的流速和流量,以及分析孔形对流速的影响。
四、实验步骤1.流体静力学实验:安装水柱和压力计器,利用压力计器测量不同高度处的压力值,并记录下来。
根据实测数据,绘制压力与高度的关系曲线。
2.流速测量实验:选择不同位置和不同孔径的流量计和测速仪器,测量流体在这些位置和孔径处的流速,并记录下来。
将实测数据整理成表格,并分析不同孔径大小对流速的影响。
3.流体动力学实验:利用不同形状的孔洞,将流体流过孔洞,同时测量流体在不同孔洞处的流速和流量。
绘制不同孔洞形状的流速和流量曲线,并分析孔形对流速的影响。
五、实验结果与分析根据实验结果的分析和计算,可以得出以下结论:1.流体静力学实验表明,水平管道的压力与高度呈线性关系,压强随高度的增加而增加。
2.流速测量实验结果显示,流速随孔径的减小而增加,即孔径越小,流速越大。
3.流体动力学实验结果表明,孔洞形状对流速存在影响。
如孔洞形状为圆形时,流速较大;而孔洞形状为方形时,流速较小。
六、实验结论通过流体力学综合实验的操作与分析,得出以下结论:1.流体力学中的流体静力学理论得到了实验的验证,水平管道的压力与高度呈线性关系。
流体力学知识点总结
流体力学知识点总结流体力学是一门研究流体(包括液体和气体)的运动规律以及流体与固体之间相互作用的学科。
它在许多领域都有着广泛的应用,如航空航天、水利工程、能源开发、生物医学等。
下面将对流体力学的一些重要知识点进行总结。
一、流体的物理性质1、密度和比容密度是指单位体积流体的质量,用ρ 表示。
比容则是单位质量流体所占的体积,是密度的倒数,用ν 表示。
2、压缩性和膨胀性压缩性是指流体在压力作用下体积缩小的性质,通常用体积压缩系数β 来表示。
膨胀性是指流体在温度升高时体积增大的性质,用体积膨胀系数α 来表示。
液体的压缩性和膨胀性通常较小,可视为不可压缩和不可膨胀流体;而气体的压缩性和膨胀性较为显著。
3、粘性粘性是流体内部产生内摩擦力以阻碍流体相对运动的性质。
粘性的大小用动力粘度μ 或运动粘度ν 来表示。
牛顿内摩擦定律指出,相邻两层流体之间的切应力与速度梯度成正比。
4、表面张力液体表面由于分子引力不均衡而产生的沿表面切线方向的拉力称为表面张力。
表面张力会使液体表面有收缩的趋势,在一些涉及小尺度流动的问题中需要考虑。
二、流体静力学1、静压强及其特性静止流体中任一点的压强大小与作用面的方位无关,只与该点的位置有关,即静压强各向同性。
2、欧拉平衡方程在静止流体中,单位质量流体所受的质量力和表面力平衡,由此可以导出欧拉平衡方程。
3、重力作用下的静压强分布在重力作用下,静止液体中的压强随深度呈线性增加,其计算公式为 p = p0 +ρgh,其中 p0 为液面压强,h 为深度。
4、压力的表示方法绝对压强是以绝对真空为基准计量的压强;相对压强是以当地大气压为基准计量的压强。
真空度则是当绝对压强小于大气压时,相对压强为负值,其绝对值称为真空度。
5、作用在平面上的静水总压力对于垂直放置的平面,静水总压力的大小等于受压面面积与形心处压强的乘积,其作用点位于受压面的形心之下。
6、作用在曲面上的静水总压力将曲面所受静水总压力分解为水平方向和垂直方向的分力进行计算。
流体力学综合实验报告
流体力学综合实验报告一、实验目的本次实验旨在通过对流体力学的实验操作,掌握流速、流量、压力、阻力和流体力学定律等内容的研究方法和实验技巧,进一步加深对流体力学的理解,培养实验设计和数据分析的能力。
二、实验仪器与材料1.流量计2.压力计3.流速计4.直管段5.U型管6.PVC水管三、实验原理1.流速的测量流速是单位时间内流体通过其中一截面的速度,可以采用流速计进行测量。
2.流量的测量流量是单位时间内通过其中一截面的流体量,可以通过流速计算得出。
3.压力的测量压力是单位面积上受到的力的大小,可以通过压力计进行测量。
4.阻力的测量阻力是流体通过管道时受到的阻力,可以通过流速和流量的测量计算得出。
5.流体力学定律通过实验可以验证贝尔劳定律和弗侖定律,贝尔劳定律:流体通过管道时速度越大,压力越低;弗侖定律:流体通过管道时流量与压力成反比。
四、实验步骤1.测量直管段内的流速:在直管段上安装流速计,流量计读数固定,在一分钟内记录流速读数,取平均值。
2.测量U型管的压力:将U型管一个端口与直管段相连,另一个端口与压力计相连,调整高度使液面平衡,记录液面高度差。
3.测量不同液面高度下的流量:调整U型管液面高度,记录流量计读数,计算流量。
4.计算阻力:根据流速、流量和压力计算出阻力。
五、实验结果与分析1.流速的测量结果表明,流体在直管段内的速度是均匀的,流速测量值较为接近,说明测量结果准确可靠。
2.U型管的压力测量结果表明,压力与液面高度呈线性关系,验证了贝尔劳定律的准确性。
3.不同液面高度下的流量测量结果表明,流量随着液面高度的增加而减小,验证了弗侖定律的准确性。
4.阻力的计算结果表明,阻力与流速、流量和压力成正比,符合阻力的定义。
六、实验结论通过本次综合实验,我们掌握了流速、流量、压力、阻力和流体力学定律的测量方法和计算方法,进一步加深了对流体力学的理解。
实验结果验证了贝尔劳定律和弗侖定律的准确性。
流速、流量和压力之间存在一定的关系,阻力与流速、流量和压力成正比。
流体力学综合实验报告
流体力学综合实验报告引言流体力学是一个涉及流体运动的物理学科,其应用广泛。
流体力学综合实验旨在通过实验手段了解流体的一些基本性质,例如流体的速度、流量、压强等,熟悉流体力学中的基本定律和实验方法。
实验一:流量计测量流量计是一种测量流体性质的仪器,主要用于测量泵站、水箱等液体的流量。
本实验中使用的流量计为硬质异形喉流量计。
实验步骤:1. 装置实验装置:将异形喉流量计、水泵、水箱依次安装,并用软管把它们连接。
2. 调整水泵流量:根据实验要求将水泵的流量调整到合适的大小。
3. 开始测量:打开水泵,记录下从流量计出口处流出的水的体积以及流量计的读数,再根据流量计的刻度推算出水流的流速和流量。
实验数据:开度(mm)流量计读数(L/min)流量(L/s)流速(m/s)2.5 13 0.22 0.00585 26 0.43 0.01157.5 38 0.63 0.016810 51 0.85 0.022712.5 63 1.05 0.02815 76 1.27 0.034图1:异形喉流量计的流量-开度关系图分析与讨论:根据图1和实验数据可以得出,流量计的读数与开度呈现一定的线性关系。
开度越大,流量计的读数越大,流速也越大。
在实验过程中,当我们把开度从2.5mm变为15mm,流量增加了大约6倍。
通过流量计的读数,我们可以得知水流的流量以及流速等重要参数。
同时,我们还可以发现,开度最小值并不是0,这意味着即使在开口部分受到一定阻碍,流量计的测量结果仍然是准确的。
实验二:伯努利实验伯努利实验是流体力学中的一个经典实验,它通过测量流体流经不同断面时的压力,探究了液体压强、流速、密度之间的关系。
2. 调整水平和仪器位置:调整U型水槽、压力计以及水箱等位置,使之处于同一水平面上,并调整压力计的刻度。
3. 开始测量:打开水箱的水龙头,让水从U型水槽中流过,通过测量不同位置的压力差,计算出该处的流速和流量。
高度(cm)压强(pa)流速(m/s)动压(pa)静压(pa)通过实验二,我们可以得到以下结论:1. 伯努利定理得到了证实,流速与压力之间确实成线性关系。
工程流体力学中的流体力学参数计算与分析
工程流体力学中的流体力学参数计算与分析工程流体力学是研究流体在工程领域中运动与变形规律的科学。
在工程中,流体力学参数的计算与分析是非常重要的,它们能够帮助工程师评估流体的性能和行为,指导工程设计和优化。
在工程流体力学中,流体力学参数的计算与分析主要包括液体的密度、动力粘度、静力粘度、比重、表观粘度和黏度系数等等。
下面将一一介绍这些参数的计算方法及其在工程中的应用。
首先,液体的密度是指单位体积液体的质量。
密度可以通过实验测量或基于液体成分来计算。
在实验测量中,可以使用质量和体积的比值来得到液体的密度。
在基于成分计算中,根据液体的化学成分以及每个成分的密度,可以计算出混合液体的密度。
密度的计算和分析在各种流体流动和储存的工程中都有重要应用,如管道输送、储罐设计和物料分离等。
其次,动力粘度和静力粘度是流体的粘性特征的度量。
动力粘度是指流体在剪切应力作用下的抵抗力,常用单位是帕斯卡秒(Pa·s)。
静力粘度是指流体在静止状态下的抵抗力,其单位为平方速度单位。
这两个参数的计算可以通过实验测量或根据流体的物化性质进行计算。
在工程流体力学中,动力粘度和静力粘度在液体输送、液体流动和润滑油设计等领域发挥重要作用。
比重是指单位体积液体的重量与等体积水的重量的比值。
比重可以通过实验测量或根据液体的质量和密度计算。
比重的计算与分析可以用于液体的浮力和沉降速度的估计,对于液体流动与混合的设计和优化非常关键。
表观粘度是指流体在流动中展现的表面粘度特征,即有效粘度。
它是流体在管道、通道或装置中流动时所表现出来的整体粘度特征。
表观粘度的计算可以通过动力粘度、流体密度和流动速度的组合来实现。
在工程流体力学中,表观粘度的计算与分析可以用于液体流动的压降估计、泵的选择和流量计的校准等。
最后,黏度系数是流体内部分子之间相互作用力的度量。
黏度系数可以通过实验测量或根据流体分子结构和运动理论计算。
黏度系数的计算与分析在聚合物工程、化学工程和油田开发等领域有广泛应用。
流体力学综合实训报告范文
一、实训目的本次流体力学综合实训旨在通过实际操作和实验,加深对流体力学基本理论的理解,掌握流体力学实验的基本方法和技能,提高分析问题和解决问题的能力。
通过实训,使学生能够熟练运用流体力学原理解决实际问题,为今后的学习和工作打下坚实的基础。
二、实训内容1. 流体力学基本实验(1)流体静力学实验:通过测量不同深度下的液体压强,验证流体静力学基本公式。
(2)流体运动学实验:通过测量不同位置的流速和流线,研究流体运动规律。
(3)流体动力学实验:通过测量不同形状的物体在流体中的阻力,分析流体动力学特性。
2. 流体力学综合实验(1)流体流动可视化实验:通过实验观察流体流动状态,分析流动特点。
(2)管道流动实验:通过测量管道内流体流动参数,研究管道流动特性。
(3)湍流流动实验:通过测量湍流流动参数,研究湍流流动特性。
三、实训过程1. 流体静力学实验(1)实验原理:根据流体静力学基本公式,测量不同深度下的液体压强,验证公式。
(2)实验步骤:①将实验装置组装好;②将液体注入实验装置;③在不同深度处测量液体压强;④记录实验数据。
(3)实验结果分析:通过对比理论值和实验值,验证流体静力学基本公式。
2. 流体运动学实验(1)实验原理:通过测量不同位置的流速和流线,研究流体运动规律。
(2)实验步骤:①将实验装置组装好;②将液体注入实验装置;③在不同位置测量流速;④绘制流线。
(3)实验结果分析:通过对比理论值和实验值,研究流体运动规律。
3. 流体动力学实验(1)实验原理:通过测量不同形状的物体在流体中的阻力,分析流体动力学特性。
(2)实验步骤:①将实验装置组装好;②将物体放入实验装置;③测量物体在不同流速下的阻力;④记录实验数据。
(3)实验结果分析:通过对比理论值和实验值,分析流体动力学特性。
4. 流体流动可视化实验(1)实验原理:通过实验观察流体流动状态,分析流动特点。
(2)实验步骤:①将实验装置组装好;②将液体注入实验装置;③观察流体流动状态;④记录实验现象。
综合流体力学实验报告
实验一:综合流体力学实验一、实验目的1、掌握测定流体流经直管、管件和阀门时阻力损失的实验方法;2、测定直管摩擦系数λ与雷诺准数Re,验证在一般湍流区λ与Re的关系;3、测定流体流经阀门时的局部阻力系数ξ;4、学会流量计的使用方法;5、辨识组成管路的各种管件、阀门,并了解其作用。
二、实验原理1.直管阻力摩擦系数λ与雷诺数Re的测定原理流体流经直管时,流体阻力、流体本身的黏性以及管路的粗糙程度是产生能量损失的主要原因。
当流体在水平等径直管中稳定流动时,阻力损失为:流体在直管内流动阻力的大小与管长、管径、流体流速和管道摩擦系数有关,它们之间存在的关系为:上式相连可得:,也可为雷诺数计算公式,也可为2、流体经过截止阀门的局部阻力系数ξ的测定原理局部阻力损失测量法有:当量长度法和局部阻力系数法,本实验采取局部阻力系数法------流体通过某一管件或者阀门时的机械能损失表示为流体在小管径内流动时平均动能的某一倍数。
,可化为λ--- 直管阻力摩擦系数;d --- 直管内径,m;---压力降,Pa;---流体流经直管的机械能损失;P --- 流体密度,kg/m3;l --- 直管长度,m;u --- 流体在管内流动的平均速度,m/s;μ--- 流体粘度,kg/(m*s);三、实验设备及流程1、实验设备由水槽、离心泵、不同管径、材质的水管、阀门、管件、涡轮流量计和U形流量计等所组成。
实验管路部分有两段并联长直管,自上而下分别为用于粗糙管直管阻力系数和光滑管直管阻力系数。
同时在粗糙直管和光滑直管上分别装有闸阀和截止阀,用于测定不同种类阀门的局部阻力系数。
水的流量使用涡流流量计测量,管路直管阻力和局部阻力采用差压传感器测量。
2、实验流程流体由水槽流经离心泵进入排出管路,首先经过一个流量调节阀门,然后经过转子流量计,最后遇到三根平行的管路,最上方的管路是一根粗糙管,主要用于测定粗糙管的摩擦阻力系数λ与雷诺数Re之间的关系;第二根管是一根光滑管,主要用于测定光滑管的摩擦阻力系数λ与雷诺数Re之间的关系,由于光滑管是透明的,也可用它进行雷诺实验的演示;第三根管是中间安装了一个截止阀,主要用于测定流体流经阀门的局部阻力系数ξ;且这几根管路每根管路的入口处都有一个管路阀门,当测量某一跟管路时,需要将这一根管路的管路阀门打开,其余管路阀门关闭。
工程流体力学知识点总结
工程流体力学知识点总结一、工程流体力学的内容1.流体力学的基本概念工程流体力学是一门重要的工程学科,它是研究运动的流体分布特性、流动过程的动力学特征、流体受力的控制机理以及提供理论支持的工程应用理论。
它综合了物理学、数学、材料学和力学等知识,它包括流体动力学、传热传质、流体力学和流体机械等方面的研究内容。
2.流体动力学流体动力学是流体运动的力学理论,它研究的是流体中的物理量,如流速、压力、密度等的变化和流体运动的规律。
它是流体物理学的基本内容,是工程流体力学的基础理论。
它的研究内容主要包括流体的静力学、流体的流变力学、流体的流动特性、流体的热力学性质、流体的动力学和流体的流动特性等。
3.传热传质传热传质是研究流体在传热和传质的过程中热量和物质的传递机理的一门学科。
它包括流体的热传导、热对流和热辐射、物质的传质、物质输运等方面的内容。
4.流体力学流体力学是一门综合学科,是研究流体的能量、动量和位置变化的动力学特性及其应用的学科。
流体力学研究的内容包括流体的流量和压力、流体的质量和动量、流体的流速、流体的流动特性等。
它主要研究的是流体受力的特性和运动特性,是工程流体力学中最重要的学科之一。
5.流体机械的理论流体机械是研究利用流体动力驱动转子的机械装置的科学,包括机械装置的流体的传动特性、涡轮机械和泵的流量控制、流体中的变频调速以及比热容与流场等。
它是工程流体力学中的重要内容,也是工程设计的重要基础。
二、工程流体力学的应用工程流体力学的基本理论可以应用于各种工程中,如机械制造、空气动力学、海洋技术、热能技术、新能源技术、能源储存和节能技术、化工反应技术等。
它在社会经济建设中发挥着重要作用,可以为社会生产提供良好的环境保护技术手段,也可以为工程设计和技术开发提供依据。
流体力学综合实验报告
流体力学综合实验报告流体力学-离心泵性能的测定一.实验目的1. 熟悉离心泵的构造和操作。
2. 测定离心泵在一定转速下的特性曲线。
二.基本原理离心泵的主要性能参数有流量Q、压头H、效率?和轴功率Na,通过实验测出在一定的转速下H-Q、Na-Q及?-Q之间的关系,并以曲线表示,该曲线称为离心泵的特性曲线。
特性曲线是确定泵的适宜操作条件和选用离心泵的重要依据。
1. 流量Q的测定在一定转速下,用出口阀调节离心泵的流量Q,用涡轮流量计计量离心3泵的流量Q(m/h)2. 压头H的测定离心泵的压头是指泵对单位重量的流体所提供的有效能量,其单位为m 。
在进口真空表和出口压力表两测压点截面间列机械能衡算式得PPu?u1(m 液柱) (1) H?2?1?h?2g?g2g式中:P1——泵进口处真空表读数(负值), Pa;P2——泵出口处压力表读数, Pa;h——压力表和真空表两测压截面间的垂直距离, m;u1——吸入管内水的流速, m/s;u2——压出管内水的流速, m/s;g ——重力加速度, m/s。
3. 轴功率Na的测定离心泵的轴功率是泵轴所需的功率,也就是电动机传给泵轴的功率。
在本实验中不直接测量轴功率,而是用三相功率表测量电机的输入功率,再由下式求得轴功率 222Na?N??电??传 (2)式中: N——电动机的输入功率, kW电——电动机的效率,由电机样本查得传——传动效率,联轴节联接 ?传=14. 离心泵的效率? 泵的效率为有效功率与轴功率之比??式中:Ne——泵的有效功率, kW;Na——轴功率, kW。
Ne (3) NaNe——用kW来计量,则:Ne?QHe?g?QHe??9.81QHe?QHe??, ?? (4) 1000102102Na 3式中:Q——泵的流量, m/s;He——泵的压头, m;3 ?——水的密度, kg/m;g ——重力加速度, m/s。
5. 转速改变时的换算特性曲线是某指定转速下的特性曲线,如果实验时转速与指定转速有差异,应将实验结果换算为指定转速下的数值:1 2泵的特性曲线是在定转速下的实验测定所得。
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1.水静压强通常有如下三种表示方法( B )。 A、绝对压力、标准压力、表压力 B、绝对压力、表压力、真空度 C、绝对压力、标准压力、真空度 D、标准压力、表压力、真空度 2.在水静力学方程式P=Pa+pgh中,如果Pa为大气压力,则P表示 ( A )。 A、绝对压力 B、表压力 C、标准压力 D、真空度 3.一个标准大气压为( A )Pa。 A、101325 B、101.325 C、1013.25 D、10.1325 ∨ 4.( )静压力是随深度按直线规律变化的,即点的位置越深,压力 就越大。
P p A P – 点静压强: p lim A 0 A
– 平均静压强:
– 单位:帕斯卡(Pa)、牛顿/米2(N/m2)
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重点 流体静压力的两个特性: (1)流体静压力的方向总是与作用面垂直,并指向 作用面; (2)静止流体内部任意点处的流体静压力在各个方 向上是相等的。
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分类
沿程阻力:在边壁沿程不变的管段上,流动阻力沿程也基本不变,这类阻力 称沿程阻力。
局部阻力:在边界急剧变化的区域,阻力主要地集中在该区域及其附近, 这种集中分布的阻力称为局部阻力。
沿程损失:克服沿程阻力引起的能量损失称为沿程损失。 局部损失:克服局部阻力引起的能量损失称为局部损失。 沿程水头损失 局部水头损失 v2 hj 2g ζ:局部水头损失系数
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1.雷诺数越小,液流呈现( C )流态的可能性越大。 A、水力光滑区 B、混合磨阻区 C、层流 D、完全粗糙区 2.随着雷诺数由小到大,液流流态变化依次是( A ) A、层流、水力光滑区、混合摩阻区、完全粗糙区 B、水力光滑区、混合摩阻区、完全粗糙区、层流 C、层流、混合摩阻区、水力光滑区、完全粗糙区 D、层流、水力光滑区、完全粗糙区、混合摩阻区 3.一般输液管路中,如果Re( B )2000时,即认为是紊流。 A、等于 B、大于 C、小于 D、小于等于 4.( X )雷诺数反映了粘滞力与惯性力对比的程度。
•相对压强 p 表 ——亦称表压,以当地大气压 pa 为零点 计量的压强, p表 p绝 pa pa h pa h 。
•真空压强 p真 ——即真空度,为流体绝对压强小于当地 p p 大气压时,产生真空的程度,即: 绝 pa, 表 p绝 pa 0 p 时, 真 pa p绝 p表。
p
单位: 米2 /牛顿(m2/N=1/Pa)
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三、膨胀性 (Expansibility)
定义:在压力不变的条件下,温度升高时,流体体积增大的性质 表征: 体积膨胀系数 (
t )
体物理意义:压力不变,温度增加一个单位时的体积相对变化量。 单位: 1/ºC 或 1/K
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二、压缩性 (Compressibility)
定义:在温度不变的条件下,流体在压力作用下体积缩小的性质 表征: 体积压缩系数 ( p )
dV V p dp
体积改变量 原体积 压力改变量
物理意义:温度不变,压力增加一个单位时的体积相对变化量。 负号的含义:压力增加使得流体体积缩小,比值dp/dV 永远为负。 为保持 永远为正,冠以负号。
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1.水平等径管路,沿流动方向,压力呈( B )的变化趋势。 A、上升 B、下降 C、基本不变 D、A或B 2.伯努利方程式中位置水头是相对基准面而言的,基准面( C ) A、必须是海平面 B、必须低于管线 C、只要是水平面就可以 D、标准一致即可 3.( X )在水平等径管路,沿液流流动方向,压强有时会升高。
二、流体的基本特征
物质形态 分子距 分子引力、斥力 固态(固体) 很小 很大 液态(液体) 气态(气体) ≈分子有效直径 >>分子有效直径 中等 很小
体积较固定、形 没有固定的形状 状不固定 和体积 几何特性 保持固定的形状 和体积
不易压缩 易压缩
压缩性为气体、液体的主要区别
物理力学特性
能承受拉力、压 不能承受拉力, 不能承受拉力、 力、剪切力 静止时不能承受 静止时不能承受 剪切力 剪切力
除去作用力后, 固体应变消失 液体、气体具有流动性,通称流体
易流动性为固体与流体的主要区别
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1.流体一个最显著的特点就是在微小的外力作用下,流体将( C )。 A、发生微小的变形 B、不发生任何变形 C、发生显著变形 D、A或B
2.气体与液体及固体比较,其分子之间的作用力( B)。 A、最大 B、最小 C、居中
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稳定流动 ( 定常流动 ) ——流体所有运动要素与时间无关。
不稳定流动(不定常流动)——流体所有运动要素与时间有关。 定义:某质点在一段时间内所经过的路线。如:流星、烟火 特点:每个质点都有一个运动轨迹。
迹线
定义:某一瞬时流场中的一条曲线,其上各质点的运动方向均与 曲线相切。 特点:不稳定流时,流线的空间方位、形状随时间变化 流线 稳定流时,流线的形状不随时间变化,并与迹线重合。 流线是一条光滑曲线,既不能相交也不能转折。 意义:流线形象的描绘了流场中各质点的瞬时流动方向。
2 p1 v12 p2 v2 z1 1 z2 2 hw12 2g 2g
位置 压力 流速 水头 水头 水头
实际流体1、2断面间, 单位重量液流的平均能量损失
取三面: 基准面o-o —— 必须为水平面,作为位置水头z 的基 准面,通常取两计算断面中位置较低的断面。 计算断面I —— 已知条件比较充分的断面。 计算断面II—— 未知量所在的断面(断面应与流线垂 直)。
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1.在( D )条件下,迹线与流线完全重合。 A、液体密度不变的 B、液体密度改变的 C、不稳定流 D、稳定流 2.( ∨ )稳定流的流线具有这样两个特点,即流线形状不改变和流线 不相交。
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流体速度沿流动方向变化比较缓慢、流线分布较均匀的区段称为缓变流。 在流道上下游的缓变流区段各取一过流断面1或2。根据能量守恒可得稳 定流能量方程:
•
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雷诺数Re实际上表征了流动流体的惯性和粘性的比值. 若Re较大时,液流中的惯性力起主导作用,使水流呈现 紊流流态。 若Re较小时,液流中的粘性力起主导作用,使水流呈现 层流流态。 层流:Re<2000 紊流:Re>2000
紊流流态的分区 根据层流底层厚度δ (随着Re变化而变化)与管壁绝对 粗糙度K(通常为定值)之间的关系,可将紊流流态进一步划 分为三个区域: 水力光滑(管)、混合摩擦、水力粗糙(管)
L v2 hf d 2g
λ:沿程水头损失系数
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Z Y Y X Y Y Z X X X X
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定义一:流体包括气体和液体,既不能保持一定的形状, 而且具有很大的流动性。
定义二:在静力平衡时,不能承受剪切力的物质就是流 体。
定义三:流体是一种受任何微小剪切力都能连续变形的 物质,是气体和液体的通称。 要点:流体包括气体和液体,具有易流动性,且在静止 状态下不能承受剪切力。
气体的比体 积,m3/kg
与气体的性质有关, 而与气体的状态无关
注意
此式仅适用于1kg质量的气体
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1.理想气体是这样一种气体,其气体分子是( A )。 A、不占体积的质点,分子之间没有作用力 B、占微小体积的质点,分子之间没有作用力 C、占微小体积的质点,分子之间有微弱作用力 D、不占体积的质点,分子之间有微弱作用力 2.理想气体状态方程pV=nRT中,V表示( B )。 A、单位质量气体所占有的体积 B、质量为nkg气体所占体积 C、1mol气体所占有的容积 D、物质的量为nmol气体所占有的容积 3.(∨)气体常数与气体性质有关,而与气体状态无关。
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主讲教师:王雅妮
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1. 流体的基本概念 2. 流体的物理性质 3. 流体的静压特性 4. 静止流体平衡方程式 5. 理想气体状态方程式 6. 真实气体状态方程式 7. 流体运动的基本概念 8. 伯努利方程 9. 雷诺数及液流流态 10.流体阻力及水头损失 11.管道摩阻
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1.流体的压缩程度和膨胀程度同( A )有关。 A、压力和温度 B、压力和流体的体积 C、温度和流体的体积 D、盛流体的容器
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一、静压力 (pressure)
p
定义:静止流体中,作用在单位面积上的力称为静压力,亦称压强。 设微小面积Δ A上的总压力为Δ P ,则:
3.液体与固体唯一相同的是( D)。 A、都具有一定的形状 B、都具有一定的流动性 C、都不可压缩 D、都具有与气体明显的分界面——自由表面
D、不确定
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一、密度 (Density) ρ
定义:单位体积流体的质量 均质: 流体质量(kg) M
V
流体体积(m3)
非均质:
M dM lim V 0 V dV
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1.水静压强的方向永远沿着( C )。 A、与作用面平行的方向 B、作用面的外法线方向 C、作用面的内法线方向 D、不确定的方向 2.静止液体受到的表面力有( A )。 A、压力 B、切应力 C、重力 D、惯性力 3.静止液体中某一点垂直方向的水静压强( B )水平方向的 水静压强。 A、大于 B、等于 C、小于 D、A或C
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引用压缩因子z修正的实际气体状态方程式 pv=zRT
z——压缩因子是气体温度和压力的函数
1.实际气体状态方程是考虑了( D )而推导出的。 A、气体分子具有一定体积 B、气体分子之间有相互作用力 C、气体是可压缩的 D、A和B 2.实际气体状态方程式pVm=ZRT中,Z为压缩系数,同( D )有关。 A、气体的压力有关 B、气体的温度有关 C、气体的密度有关 D、A和B