《流体力学》各章节复习要点..

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(完整版)流体力学重点概念总结

(完整版)流体力学重点概念总结

第一章绪论表面力:又称面积力,是毗邻流体或其它物体,作用在隔离体表面上的直接施加的接触力。

它的大小与作用面积成比例。

剪力、拉力、压力质量力:是指作用于隔离体内每一流体质点上的力,它的大小与质量成正比。

重力、惯性力流体的平衡或机械运动取决于:1.流体本身的物理性质(内因)2.作用在流体上的力(外因)流体的主要物理性质:密度:是指单位体积流体的质量。

单位:kg/m3 。

重度:指单位体积流体的重量。

单位: N/m3 。

流体的密度、重度均随压力和温度而变化。

流体的流动性:流体具有易流动性,不能维持自身的形状,即流体的形状就是容器的形状。

静止流体几乎不能抵抗任何微小的拉力和剪切力,仅能抵抗压力。

流体的粘滞性:即在运动的状态下,流体所产生的阻抗剪切变形的能力。

流体的流动性是受粘滞性制约的,流体的粘滞性越强,易流动性就越差。

任何一种流体都具有粘滞性。

牛顿通过著名的平板实验,说明了流体的粘滞性,提出了牛顿内摩擦定律。

τ=μ(du/dy)τ只与流体的性质有关,与接触面上的压力无关。

动力粘度μ:反映流体粘滞性大小的系数,单位:N•s/m2运动粘度ν:ν=μ/ρ第二章流体静力学流体静压强具有特性1.流体静压强既然是一个压应力,它的方向必然总是沿着作用面的内法线方向,即垂直于作用面,并指向作用面。

2.静止流体中任一点上流体静压强的大小与其作用面的方位无关,即同一点上各方向的静压强大小均相等。

静力学基本方程: P=Po+pgh等压面:压强相等的空间点构成的面绝对压强:以无气体分子存在的完全真空为基准起算的压强 Pabs相对压强:以当地大气压为基准起算的压强 PP=Pabs—Pa(当地大气压)真空度:绝对压强不足当地大气压的差值,即相对压强的负值 PvPv=Pa-Pabs= -P测压管水头:是单位重量液体具有的总势能基本问题:1、求流体内某点的压强值:p = p0 +γh;2、求压强差:p – p0 = γh ;3、求液位高:h = (p - p0)/γ平面上的净水总压力:潜没于液体中的任意形状平面的总静水压力P,大小等于受压面面积A与其形心点的静压强pc之积。

(完整版)流体力学知识点总结汇总

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流体力学知识点总结 第一章 绪论1 液体和气体统称为流体,流体的基本特性是具有流动性,只要剪应力存在流动就持续进行,流体在静止时不能承受剪应力。

2 流体连续介质假设:把流体当做是由密集质点构成的,内部无空隙的连续体来研究。

3 流体力学的研究方法:理论、数值、实验。

4 作用于流体上面的力(1)表面力:通过直接接触,作用于所取流体表面的力。

作用于A 上的平均压应力作用于A 上的平均剪应力应力法向应力切向应力(2)质量力:作用在所取流体体积内每个质点上的力,力的大小与流体的质量成比例。

(常见的质量力:重力、惯性力、非惯性力、离心力)单位为5 流体的主要物理性质 (1) 惯性:物体保持原有运动状态的性质。

质量越大,惯性越大,运动状态越难改变。

常见的密度(在一个标准大气压下): 4℃时的水20℃时的空气(2) 粘性ΔFΔPΔTAΔAVτ法向应力周围流体作用的表面力切向应力A P p ∆∆=A T ∆∆=τAF A ∆∆=→∆lim 0δAPp A A ∆∆=→∆lim 0为A 点压应力,即A 点的压强 ATA ∆∆=→∆lim 0τ 为A 点的剪应力应力的单位是帕斯卡(pa ),1pa=1N/㎡,表面力具有传递性。

B Ff m =2m s 3/1000mkg =ρ3/2.1mkg =ρ牛顿内摩擦定律: 流体运动时,相邻流层间所产生的切应力与剪切变形的速率成正比。

即以应力表示τ—粘性切应力,是单位面积上的内摩擦力。

由图可知—— 速度梯度,剪切应变率(剪切变形速度) 粘度μ是比例系数,称为动力黏度,单位“pa ·s ”。

动力黏度是流体黏性大小的度量,μ值越大,流体越粘,流动性越差。

运动粘度 单位:m2/s 同加速度的单位说明:1)气体的粘度不受压强影响,液体的粘度受压强影响也很小。

2)液体 T ↑ μ↓ 气体 T ↑ μ↑ 无黏性流体无粘性流体,是指无粘性即μ=0的液体。

无粘性液体实际上是不存在的,它只是一种对物性简化的力学模型。

流体力学资料复习整理

流体力学资料复习整理

流体复习整理资料第一章 流体及其物理性质1.流体的特征——流动性:在任意微小的剪切力作用下能产生连续剪切变形的物体称为流体。

也可以说能够流动的物质即为流体。

流体在静止时不能承受剪切力,不能抵抗剪切变形。

流体只有在运动状态下,当流体质点之间有相对运动时,才能抵抗剪切变形。

只要有剪切力的作用,流体就不会静止下来,将会发生连续变形而流动。

运动流体抵抗剪切变形的能力(产生剪切应力的大小)体现在变形的速率上,而不是变形的大小(与弹性体的不同之处)。

2.流体的重度:单位体积的流体所的受的重力,用γ表示。

g 一般计算中取9.8m /s 23.密度:=1000kg/,=1.2kg/,=13.6,常压常温下,空气的密度大约是水的1/8003. 当流体的压缩性对所研究的流动影响不大,可忽略不计时,这种流体称为不可压缩流体,反之称为可压缩流体。

通常液体和低速流动的气体(U<70m /s )可作为不可压缩流体处理。

4.压缩系数:弹性模数:21d /d pp E N m ρβρ==膨胀系数:)(K /1d d 1d /d TVV T V V t ==β5.流体的粘性:运动流体存在摩擦力的特性(有抵抗剪切变形的能力),这就是粘滞性。

流体的粘性就是阻止发生剪切变形的一种特性,而摩擦力则是粘性的动力表现。

温度升高时,液体的粘性降低,气体粘性增加。

6.牛顿摩擦定律: 单位面积上的摩擦力为:摩擦力为:此式即为牛顿摩擦定律公式。

其中:μ为动力粘度,表征流体抵抗变形的能力,它和密度的比值称为流体的运动粘3/g N m γρ=pVV p V V pd d 1d /d -=-=β21d 1d /d d p V m NV p pρβρ=-=hUμτ=dydu A h U AA T μμτ===ρμν=度ν摩擦力是成对出现的,流体所受的摩擦力总与相对运动速度相反。

为使公式中的τ值既能反映大小,又可表示方向,必须规定:公式中的τ是靠近坐标原点一侧(即t -t 线以下)的流体所受的摩擦应力,其大小为μ du/dy ,方向由du/dy 的符号决定,为正时τ与u 同向,为负时τ与u 反向,显然,对下图所示的流动,τ>0, 即t —t 线以下的流体Ⅰ受上部流体Ⅱ拖动,而Ⅱ受Ⅰ的阻滞。

流体力学知识点经典总结

流体力学知识点经典总结

流体力学绪论一、流体力学的研究对象流体力学是以流体(包括液体和气体)为对象,研究其平衡和运动基本规律的科学。

主要研究流体在平衡和运动时的压力分布、速度分布、与固体之间的相互作用以及流动过程中的能量损失等。

二、国际单位与工程单位的换算关系21kg 0.102/kgf s m =•第一章 流体及其物理性质 (主要是概念题,也有计算题的出现)一、流体的概念流体是在任意微小的剪切力作用下能发生连续的剪切变形的物质,流动性是流体的主要特征,流体可分为液体和气体二、连续介质假说流体是由空间上连续分布的流体质点构成的,质点是组成宏观流体的最小基元三、连续介质假说的意义四、常温常压下几种流体的密度水-----998 水银-----13550 空气-----1.205 单位3/kg m五、压缩性和膨胀性流体根据压缩性可分为可压缩流体和不可压缩流体,不可压缩流体的密度为常数,当气体的速度小于70m/s 、且压力和温度变化不大时,也可近似地将气体当做不可压缩流体处理。

六、流体的粘性流体的粘性就是阻止发生剪切变形的一种特性,而内摩擦力则是粘性的动力表现,粘性的大小用粘度来度量,粘度又分为动力粘度μ和运动粘度ν,它们的关系是μνρ=七、牛顿内摩擦定律du dy τμ=八、温度对流体粘性的影响温度升高时,液体的粘性降低,气体的粘性增加。

这是因为液体的粘性主要是液体分子之间的内聚力引起的,温度升高时,内聚力减弱,故粘性降低;而造成气体粘性的主要原因在于气体分子的热运动,温度越高,热运动越强烈,所以粘性就越大流体静力学一、流体上力的分类作用于流体上的力按作用方式可分为表面力和质量力两类。

清楚哪些力是表面力,哪些力是质量力二、流体静压力及其特性(重点掌握)当流体处于静止或相对静止时,流体单位面积的表面力称为流体静压强。

特性一:静止流体的应力只有法向分量(流体质点之间没有相对运动不存在切应力),且沿内法线方向。

特性二 在静止流体中任意一点静压强的大小与作用的方位无关,其值均相等。

流体力学复习要点(计算公式)

流体力学复习要点(计算公式)

DDy Sx ePgh2gh1h2h1b L y CC DDy xPhc第一章绪论单位质量力:mF f B m密度值:3mkg 1000水,3mkg 13600水银,3mkg 29.1空气牛顿内摩擦定律:剪切力:dydu ,内摩擦力:dydu AT动力粘度:完全气体状态方程:RTP压缩系数:dpd 1dpdV 1V (Nm2)膨胀系数:TTVV Vd d 1d d 1(1/C或1/K)第二章流体静力学+流体平衡微分方程:1;01;01zp zyp Yxp X液体平衡全微分方程:)(zdz ydy xdx dp 液体静力学基本方程:Cgp zgh p p 0或绝对压强、相对压强与真空度:a abs P P P ;va abs P P P P压强单位换算:水银柱水柱mm 73610/9800012m mN at 2/1013251mN atm 注:hgP P;PN at 2m/98000乘以2/98000mN P a平面上的静水总压力:(1)图算法SbP作用点eh y D sin1)()2(32121h h h h L eρ若01h ,则压强为三角形分布,32L ey Dρ注:①图算法适合于矩形平面;②计算静水压力首先绘制压强分布图,α且用相对压强绘制。

(2)解析法Agh Ap Pc c 作用点Ay Iy y C xcCD矩形123bLIxc圆形644d I xc曲面上的静水总压力:x c xc x A gh A p P ;gVP z总压力zx P P P与水平面的夹角xzP P arct an潜体和浮体的总压力:xP 排浮gV F P z 第三章流体动力学基础质点加速度的表达式zuuyu uxu u tu az u u y u u x u ut ua z uu y uu x uu t ua zzz y z xz zy zy y y x yyxzxyxxxxAQ VQ Q Q QQ GA断面平均流速重量流量质量流量体积流量g udA m流体的运动微分方程:tztytxd du zp zd du yp Yd du xp X1;1;1不可压缩流体的连续性微分方程:zu yu xu zy x 恒定元流的连续性方程:dQA A 2211d u d u 恒定总流的连续性方程:QA A 2211无粘性流体元流伯努利方程:g2u gp z g 2u gp z 22222111粘性流体元流伯努利方程:w22222111'h g2u gp z g2u gp z恒定总流的伯努利方程:w2222221111h g2gp z g2gp z 气流伯努利方程:w22212211P 2)()(2P z z g P a有能量输入或输出的伯努力方程w2222221111h g2gp z g2gp z m H 总流的动量方程:1122QF 投影式)()()(112211221122zzzy y y xx xv vQ F v V Q F v vQ F 动能修正系数:11.105.1Av dAu 33,一般,较均匀流动A 动量修正系数:105.102.1Av dAu 22,一般,较均匀流动A水力坡度dldh dldH Jw 测压管水头线坡度dldh dldHJw p第四章流动阻力和水头损失圆管沿程水头损失:gvd l h f222g 8Re64C;紊流层流局部水头损失:gvh j22.15.015.0v v g2v v h 1g2v h 1g2v h 12221j2122222j 2211211j出入;管道出口注:管道入口)(用细管流速(突缩管—其余管用断面平均流速—弯管)()(,)(,突然扩大管A A A A A A 雷诺数:575Re e 2300de deccRR ccR RR R R ,非圆管,圆管流态判别,流动为临界流为紊流,为层流,c c c Re Re流动Re e 流动Re eR R 谢才公式:RJC V 谢才系数:gC8; 曼宁公式:611R nC均匀流动方程式:lh gRgRJf 0圆管过流断面上剪应力分布:r r 圆管层流:(1)流速分布式)r (r 4g u22J (2)最大流速2maxr4g u J (3)断面平均流速:2u vmax (4)Re64紊流剪应力包括:粘性剪应力和附加剪应力,即21,dyu d x 1,yx 2u u 紊流流速分布一般表达式:CIny k1u*非圆管当量直径:)4Re;2(42Rv vd gvd l h R de e fe 绕流阻力:AU C D D220第五章孔口、管嘴出流和有压管流薄壁小孔口恒定出流:2gHv2gHA Q97.062.0AA c 0H 作用水头,自由出流gv HH 22,若00v ,HH;淹没出流gv g vH H H 2222221121,若21v v ,HH H H 210孔口变水头出流:)(2221H H gA F t,若02H ,放空时间max1222Q V gAH F t圆柱形外管嘴恒定出流:2gHvn;02gHA Qn;82.0nn ;32.1n;75.0H gP v 简单管道:5228,dgaaalQ h Hf比阻,(62/ms )串联管道:ii ni i i ni ii i ni fil a SQ S Q l a h Hi阻抗,12121并联管道:233322222111321,Q l a Q l a Q l a h h h f f f 注:串联、并联管道有时需结合节点流量方程求解。

流体力学-总结复习

流体力学-总结复习

流体力学总结+复习第一章 绪论一、流体力学与专业的关系流体力学——是研究流体(液体和气体)的力学运动规律及其应用的学科。

主要研究在各种力的作用下,流体本身的状态,以及流体和固体壁面、流体和流体间、流体与其他运动形态之间的相互作用的力学分支。

研究对象:研究得最多的流体是液体和气体。

根底知识:牛顿运动定律、质量守恒定律、动量〔矩〕定律等物理学和高等数学的根底知识。

后续课程:船舶静力学、船舶阻力、船舶推进、船舶操纵等都是以它为根底的。

二、连续介质模型连续介质:质点连续地充满所占空间的流体。

流体质点(或称流体微团) :忽略尺寸效应但包含无数分子的流体最小单元。

连续介质模型: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中。

三、流体性质密度:单位体积流体的质量。

以表示,单位:kg/m 3。

0limA V m dmV dVρ∆→∆==∆ 重度:单位体积流体的重量。

以 γ 表示,单位:N/m 3。

0lim A V G dGV dVγ∆→∆==∆ 密度和重度之间的关系为:g γρ=流体的粘性:流体在运动的状态下,产生内摩擦力以抵抗流体变形的性质。

,其中μ为粘性系数,单位:N ·s /m 2=Pa ·sm 2/s 粘性产生的原因:是由流动流体的内聚力和分子的动量交换所引起的。

牛顿流体:内摩擦力按粘性定律变化的流体。

非牛顿流体:内摩擦力不按粘性定律变化的流体。

四、作用于流体上的力质量力〔体积力〕:其大小与流体质量〔或体积〕成正比的力,称为质量力。

例如重000lim,lim,limy xzm m m F F F Y Z mm m→→→=== 外表力:五、流体静压特性特性一:静止流体的压力沿作用面的内法线方向特性二:静止流体中任意一点的压力大小与作用面的方向无关,只是该点的坐标函数。

六、压力的表示方法和单位绝对压力p abs :以绝对真空为基准计算的压力。

相对压力p :以大气压p a 为基准计算计的压力,其值即为绝对压力超过当地大气压的数值。

流体力学复习资料

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第一章绪论 1-2、连续介质的概念:流体占据空间的所有各点由连续分布的介质点组成。

流体质点具有以下四层含义:1、流体质点的宏观尺寸很小很小。

2、流体质点的微观尺寸足够大。

3、流体质点是包含有足够多分子在内的一个物理实体,因而在任何时刻都应该具有一定的宏观物理量。

4、流体质点的形状可以任意划定,因而质点和质点之间可以完全没有空隙。

1-5、流动性:液体与固体不同之处在于各个质点之间的内聚力极小,易于流动,不能自由地保持固定的形状,只能随着容器形状而变化,这个特性叫做流动性。

惯性:物体对抗外力作用而维持其原有状态的性质。

黏性:指发生相对运动时流体内部呈现内摩擦力而阻止发生剪切变形的一种特性,是流体的固有属性。

内摩擦力或黏滞力:由于流体变形〔或不同层的相对运动〕,而引起的流体内质点间的反向作用力。

F :内摩擦力;=du F A dyμ±。

τ:单位面积上的内摩擦力或切应力〔N/m ²〕;==F du A dyτμ±。

A :流体的接触面积〔m ²〕。

μ:与流体性质有关的比例系数,称为动力黏性系数,或称动力黏度。

du dy:速度梯度,即速度在垂直于该方向上的变化率〔1s -〕。

黏度:分为动力黏度、运动黏度和相对粘度。

恩氏黏度:试验液体在*一温度下,在自重作用下从直径2.8mm 的测定管中流出200cm ³所需的时间T1与在20℃时流出一样体积蒸馏水所需时间T2之比。

1t 2T E T =。

牛顿流体:服从牛顿内摩擦定律的流体〔水、大局部轻油、气体等〕温度、压力对黏性系数的影响?温度升高时液体的黏度降低,流动性增加;气体则相反,温度升高时,它的黏度增加。

这是因为液体的黏度主要是由分子间的内聚力造成的。

压力不是特别高时,压力对动力黏度的影响很小,并且与压力的变化根本是线性关系,当压力急剧升高,黏性就急剧增加。

对于可压缩流体来说,运动黏度与压力是密切相关的。

《流体力学》各章节复习要点

《流体力学》各章节复习要点

第一章一、名词解释1.理想流体:没有粘性的流体2.惯性:是物体所具有的反抗改变原有运动状态的物理性质。

3.牛顿内摩擦力定律:流体内摩擦力T 的大小与液体性质有关,并与流速梯度和接触面A成正比而与接触面上的压力无关。

4.膨胀性:在压力不变条件下,流体温度升高时,其体积增大的性质。

5.收缩性:在温度不变条件下,流体在压强作用下,体积缩小的性质。

6.牛顿流体:遵循牛顿粘性定律得流体。

二、填空题1.流体的动力粘性系数,将随流体的(温度)改变而变化,但随流体的(压力)变化则不大。

2.动力粘度μ的国际单位是(s p a ⋅或帕·秒)物理单位是(达因·秒/厘米2或2/cm s dyn ⋅)。

3.运动粘度的国际单位是(米2/秒、s m /2),物理单位是(沱 )。

4.流体就是各个(质点)之间具有很大的(流动性)的连续介质。

5.理想流体是一种设想的没有(粘性)的流体,在流动时各层之间没有相互作用的(切应力),即没有(摩擦力)三、单选题1. 不考虑流体粘性的流体称( )流体。

AA 理想B 牛顿C 非牛顿D 实际2.温度升高时,空气的粘性( ) BA .变小B .变大C .不变D .不能确定3.运动粘度的单位是( ) BA .s/m 2B .m 2/sC .N ·m 2/sD .N ·s/m 24.与牛顿内摩擦定律直接有关的因素是( ) CA .切应力与速度B .切应力与剪切变形C .切应力与剪切变形速度D .切应力与压强5.200℃体积为2.5m 3的水,当温度升至800℃时,其体积变化率为( ) C200℃时:1ρ=998.23kg/m 3; 800℃时: 2ρ=971.83kg/m 3A .2.16%B .1.28%C .2.64%D .3.08%6.温度升高时,水的粘性( )。

AA .变小B .变大C .不变D .不能确定2.[动力]粘度μ与运动粘度υ的关系为( )。

BA .υμρ=B .μυρ=C .ρυμ= D .μυ=P3.静止流体( )剪切应力。

(完整版)流体力学

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第1章绪论一、概念1、什么是流体?在任何微小剪切力持续作用下连续变形的物质叫做流体(易流动性是命名的由来)流体质点的物理含义和尺寸限制?宏观尺寸非常小,微观尺寸非常大的任意一个物理实体宏观体积极限为零,微观体积大于流体分子尺寸的数量级什么是连续介质模型?连续介质模型的适用条件;假设组成流体的最小物质是流体质点,流体是由无限多个流体质点连绵不断组成,质点之间不存在间隙。

分子平均自由程远远小于流动问题特征尺寸2、可压缩性的定义;作用在一定量的流体上的压强增加时,体积减小体积弹性模量的定义、与流体可压缩性之间的关系及公式;Ev=-dp/(dV/V) 压强的改变量和体积的相对改变量之比Ev=1/Κt 体积弹性模量越大,流体可压缩性越小气体等温过程、等熵过程的体积弹性模量;等温Ev=p等嫡Ev=kp k=Cp/Cv不可压缩流体的定义及体积弹性模量;作用在一定量的流体上的压强增加时,体积不变(低速流动气体不可压缩)Ev=dp/(dρ/ρ)3、流体粘性的定义;流体抵抗剪切变形的一种属性动力粘性系数、运动粘性系数的定义、公式;动力粘度:μ,单位速度梯度下的切应力μ=τ/(dv/dy)运动粘度:ν,动力粘度与密度之比,v=μ/ρ理想流体的定义及数学表达;v=μ=0的流体牛顿内摩擦定律(两个表达式及其物理意义);τ=+-μdv/dy(τ大于零)、τ=μv/δ切应力和速度梯度成正比粘性产生的机理,粘性、粘性系数同温度的关系;液体:液体分子间的距离和分子间的吸引力,温度升高粘性下降气体:气体分子热运动所产生的动量交换,温度升高粘性增大牛顿流体的定义;符合牛顿内摩擦定律的流体4、作用在流体上的两种力。

质量力:与流体微团质量大小有关的并且集中在微团质量中心上的力表面力:大小与表面面积有关而且分布在流体表面上的力二、计算1、牛顿内摩擦定律的应用-间隙很小的无限大平板或圆筒之间的流动。

第2章流体静力学一、概念1、流体静压强的特点;理想流体压强的特点(无论运动还是静止);流体内任意点的压强大小都与都与其作用面的方位无关2、静止流体平衡微分方程,物理意义及重力场下的简化微元平衡流体的质量力和表面力无论在任何方向上都保持平衡欧拉方程=0 流体平衡微分方程重力场下的简化:dρ=-ρdW=-ρgdz3、不可压缩流体静压强分布(公式、物理意义),帕斯卡原理;=C不可压缩流体静压强基本公式z+p/ρg不可压缩流体静压强分布规律p=p0+ρgh平衡流体中各点的总势能是一定的静止流体中的某一面上的压强变化会瞬间传至静止流体内部各点4、绝对压强、计示压强(表压)、真空压强的定义及相互之间的关系;绝对压强:以绝对真空为起点计算压强大小记示压强:比当地大气压大多少的压强真空压强:比当地大气压小多少的压强绝对压强=当地大气压+表压表压=绝对压强-当地大气压真空压强=当地大气压-绝对压强5、各种U型管测压计的优缺点;单管式:简单准确;缺点:只能用来测量液体压强,且容器内压强必须大于大气压强,同时被测压强又要相对较小,保证玻璃管内液柱不会太高U:可测液体压强也可测气体压强;缺:复杂倾斜管:精度高;缺点:??6、作用在平面上静压力的大小(公式、物理意义)。

流体力学总结

流体力学总结

流体力学总结第一章 流体及其物理性质1. 流体:流体是一种受任何微小剪切力作用都能连续变形的物质,只要这种力继续作用,流体就将继续变形,直到外力停止作用为止。

流体一般不能承受拉力,在静止状态下也不能承受切向力,在任何微小切向力的作用下,流体就会变形,产生流动 2. 流体特性:易流动(易变形)性、可压缩性、粘性 3. 流体质点:宏观无穷小、微观无穷大的微量流体。

4. 流体连续性假设:流体可视为由无数连续分布的流体质点组成的连续介质。

稀薄空气和激波情况下不适合。

5. 密度0limV m m V V δδρδ→== 重度0lim V G Gg V Vδδγρδ→=== 比体积1v ρ=6. 相对密度:是指某流体的密度与标准大气压下4︒C 时纯水的密度(1000)之比w wS ρρρ=为4︒C 时纯水的密度 13.6Hg S = 7. 混合气体密度1ni ii ρρα==∑8. 体积压缩系数:温度不变,单位压强增量引起的流体体积变化率。

体积压缩系数的倒数为体积模量1P PK β=1p V p V δβδ=-110 1.4p p T Q ppβγβγ→====9. 温度膨胀系数:压强不变,单位温升引起的流体体积变化率。

1T V T V δβδ=1T p Tβ→=10. 不可压缩流体:流体受压体积不减少,受热体积不膨胀,密度保持为常数,液体视为不可压缩流体。

气体流速不高,压强变化小视为不可压缩流体 11. 牛顿内摩擦定律: du dyτμ= 黏度du dyτμ= 流体静止粘性无法表示出来,压强对黏度影响较小,温度升高,液体黏度降低,气体黏度增加 μυρ= 。

满足牛顿内摩擦定律的流体为牛顿流体。

12. 理想流体:黏度为0,即0μ=。

完全气体:热力学中的理想气体第二章 流体静力学1. 表面力:流体压强p 为法向表面应力,内摩擦τ是切向表面应力(静止时为0)。

2. 质量力(体积力):某种力场对流体的作用力,不需要接触。

流体力学复习提纲

流体力学复习提纲

《流体力学》复习提纲第一部分:基本知识第一章 流体及其主要物理性质1. 流体的概念。

2. 连续介质假设的内容,质点的概念。

3. 液体和气体相对密度的定义。

4. 密度、重度、相度密度的相互计算。

5. 体积压缩系数和体积膨胀系数的定义,写出其数学表达式。

6. 动力粘度与运动粘度的相互计算、粘度的国际单位和物理单位及单位换算。

7. 作用在流体上的力的分类:分为质量力和表面力两大类。

8. 温度对液体和气体粘性的影响规律。

9. 什么是理想流体和实际流体。

10. 牛顿内摩擦定律的内容及其两种数学表达式。

重点习题:1-1,1-4,1-5,第二章 流体静力学1. 静压强的两个重要特性是什么?2. 欧拉平衡方程及其全微分形式3. 绝对压力、相对压力(表压力)、真空度三种压力的概念。

4. 工程大气压和标准大气压的区别。

5. 静力学基本方程C pz =+γ中每一项的几何意义和物理意义是什么?6. 绝对静止和两种典型的相对静止流体(等加速水平运动和绕轴等角速旋转运动)中的压力分布规律和等压面的形状。

7. 液式测压计的计算。

8. 掌握静止流体作用在平面和曲面上的总压力的计算方法(包括总压力的大小﹑方向和作用点)等,会进行有关计算。

重点习题:2-6,2-9,2-18,2-19第三章 流体运动学与动力学基础1. 研究流体运动的两种方法:拉格朗日法和欧拉法。

2. 欧拉法表示的质点加速度公式3. 定常流与非定常流的概念4. 流线与迹线的概念5. 流量的概念及三种流量表示方法及相互换算。

6. 欧拉运动方程7. 实际流体总流伯努利方程的三条水头线的画法和意义8. 水力坡降的概念。

9. 实际流体总流伯努利方程。

10. 节流式流量计的工作原理是什么?11. 理解测速管(或皮托管)的原理和用途。

12. 泵的扬程H 的概念及其与泵有效功率泵N 的关系?13. 连续性方程反映了什么物理基本原理?质量守恒定律14. 掌握连续方程﹑总流伯努利方程和动量方程的应用,动量方程部分应会进行弯管、渐缩管和平板等受力的计算。

西安交大景思睿、张鸣远版《流体力学》复习资料

西安交大景思睿、张鸣远版《流体力学》复习资料

流体力学知识要点第一章 流体及其主要物理性质1. 流体的连续介质模型a) 流体的定义:任何微小的剪切力都会导致连续变形的物质b) 质点:含有足够多分子数,并且具有确定宏观统计特征的分子集合。

c) 连续介质模型:(欧拉)假定组成流体的最小物理实体是流体质点而不是流体分子,即:流体是由无穷多个、无穷小的、紧密毗邻、连绵不断的流体质点所组成的一种绝无间隙的连续介质。

2. 流体的主要物理性质a) 流体的密度:表征流体在空间某点质量的密集程度i. 密度:'limV V mV('V 特征体积,此时具有统计平均特性和确定性)ii.比容:1vb) 压缩性:当作用在一定量流体上的压强增加时,其体积将减小, 用单位压强所引起的体积变化率表示 i.压缩性系数b : /b dV Vdpii.体积弹性模量E :1/bdp VdpE dV V dV(Pa)v dp E d (1/)(1/)/V dpVdp dp dpm dp dV d dV d d m对气体: (等温 E p ;等熵 E p ,一般 1.4 )对液体,无明确比例可压缩流体和不可压缩流体液体的体积弹性模量值大,液体平衡和运动的绝大多数问题可以用不可压缩流体解决。

气体的体积弹性模量值小,气体平衡和运动的大多数问题需要按可压缩流体来解决。

c) 流体的粘性:是流体抵抗剪切变形或相对运动的一种固有属性,表现为流体内摩擦 i. 粘性内摩擦力产生的原因:分子间吸引力(内聚力)产生阻力 分子不规则运动的动量交换产生的阻力 ii. 牛顿粘性实验U U F AF A h h牛顿内摩擦定律:/UF A h(μ动力粘性系数,Pa ·s ) du d dy dt(d dt 角变形率) iii.粘性系数动力粘性系数 Pa ·s 运动粘性系数2/m s iv. 影响粘性的因素 压强:0pp e正相关温度:液体温度大粘度小 气体温度大粘度大 v. 理想流体:不具有粘性(对应粘性流体,一切实际流体都具有粘性) vi. 牛顿流体:满足牛顿内摩擦定律的流体(对应非牛顿流体,不满足牛顿内摩擦定律)3. 作用在流体上的力 ( 表面力 质量力)a) 表面力:作用在所取的流体分离体表面上的力。

《流体力学》各章节复习要点

《流体力学》各章节复习要点

《流体力学》各章节复习要点第一章:流体力学基本概念1.流体力学的研究对象是流体运动的性质、规律和力学行为。

2.流体和固体的区别,流体的分类和性质。

3.流体的基本力学性质,包括压强、密度和粘度等。

4.流体的运动描述,包括质点、流线、流管和速度场等概念。

5.流体的变形和应力,包括剪切应力、正应力、黏性和流变性等。

第二章:流体静力学1.流体静压力的基本特征,流体静力学方程和压强的传递规律。

2.流体的浮力,浸没体和浮力的计算方法。

3.子液面、大气压和液体柱的压强和压力计的应用。

4.流体的液面,压强分布和压力容器。

第三章:流体动力学基本方程1.流体运动描述的方法,包括拉格朗日方法和欧拉方法。

2.质点、质点流函数和速度场等的关系。

3.流体的基本方程,包括连续性方程、动量方程和能量方程。

4.流体的不可压缩性和可压缩性假设。

第四章:定常流动和流动的形态1.定常流动和非定常流动的概念和特点。

2.流体流动的形态,包括层流和紊流。

3.流体的压强分布和速度分布。

4.流体的速度分布和速度云。

第五章:流体的动能和势能1.流体的动能、动能方程和功率。

2.流体的势能、势能方程和能率。

3.流体的势能和扬程。

第六章:粘性流体力学基本方程1.粘性流体的三个基本性质,包括黏性、切变应力和流变规律。

2.线性流体的黏性流动,包括牛顿黏性流体模型和黏性损失。

3.非线性流体的黏性流动,包括非牛顿流体和粘弹性流体。

第七章:边界层流动1.边界层的概念和特点。

2.压强分布和速度分布的边界层。

3.边界层和物体间的摩擦阻力。

第八章:维持边界层流动的力1.维持边界层流动的作用力,包括压力梯度、粘性力和凸面力。

2.维持边界层流动的条件和影响因素。

第九章:相似定律和模型试验1.流体力学中的相似原理和相似定律。

2.物理模型和模型试验的概念和应用。

第十章:流体力学的应用1.流体力学在水利工程中的应用,包括水力学、河流动力学和波动力学等。

2.流体力学在能源领域中的应用,包括风力发电和水力发电等。

流体力学复习知识点

流体力学复习知识点

复习要点1、流体的控制方程离散方法,FLUENT 软件中控制方程采用的离散方法2、计算流体力学软件的结构3、结构化网格与非结构化网格概念、分类4、Gambit 中单位,用FLUENT 求解步骤、默认的求解模型(层流)、默认非稳太对流扩散格式(隐式)5、流体的粘(黏)性、粘度(绝对粘度、运动粘度),流体分类6、绝对压强、相对压强与真空度7、液体的表面张力及简单计算8、研究流体运动的方法[拉格朗日法(Lagrange )、欧拉法(Euler )] 9、定常流动、非定常流动,层流、湍流概念及判别(雷诺数:νμρLVLV ==Re ,对于圆管内流动,特征长度L 取圆管的直径d 。

一般认为临界雷诺数为2320,即:νVd=Re )10、连续方程及简单应用计算11、运动(动量)方程(N-S 方程及欧拉方程) 12、能量方程(伯努利方程及各项物理意义) 13、流体流动的控制方程的通用形式14、湍流流场的重要的物理特征(随机及脉动) 15、雷诺方程(Reynolds 时均运动方程)16、时均湍流模型(根据对雷诺应力做出的假定或处理方式的不同,目前常用的湍流模型可分为雷诺应力类模型和湍动粘度类模型) 17、雷诺应力类模型(①雷诺应力方程模型。

②代数应力方程模型。

) 18、湍动粘度类模型(零方程模型、一方程模型、两方程模型) 19、标准 εκ-方程模型、RNG εκ-模型与Realizable εκ-模型特点20、近壁区流动的特点(壁面区可分为3个子层:①粘性底层②过渡层。

③对数律层)21、壁面函数法(Wall Fucntion )思想 22、低Re 的 εκ-模型特点 23、雷诺应力模型(RSM )特点 24、湍流数值模拟分类湍流的数值模拟Euler 描写法Lagrange 描写法时均参数法大涡模拟直接模拟湍流粘性系统法雷诺应力模型零方程模型一方程模型二方程模型雷诺应力微分方程模型雷诺应力代数方程模型常数νt混合长度κ-τ模型κ- l 模型κ-ω模型κ-ε模型高Re 数+壁面函数法两层模型低Re 数模型非线性模型多尺度模型RNG 模型可实现模型25、大涡模拟(LES )思想26、流动与传热问题守恒形式的输运方程,其通用形式如下:()φφφρρφS grad div U div t+Γ=+∂∂→)()( 式中,第一项为瞬变项或时间项,第二项为对流项,第三项为扩散项,末项为源项!注:会写稳态时纯对流-扩散通用方程、稳态时纯扩散通用方程27、控制容积的两种取法28、用有限体积法建立离散方程的一般步骤29、非稳态扩散问题的有限体积法离散形式(隐式、半隐式、显示)30、TDMA(Tri-Diagonal Matrix Algorithm)特点及算法步骤31、离散格式的性质(守恒性、有界性及迁移性,Pe数概念)32、中心差分格式、迎风格式、混合格式、幂指数格式、QUICK格式(特点及描述)33、交错网格特点34、SIMPLE算法特点及程序框图35、SIMPLER算法特点及程序框图36、SIMPLEC算法特点37、PISO算法特点及程序框图38、几种算法在流场中应用(稳态与非稳态、分析题)。

流体力学复习要点

流体力学复习要点

流体力学复习要点第一章绪论1.1流体的主要物理力学性质1、流体的主要物理力学性质包括哪几部分?2、水的密度为1000kg/m33、牛顿内摩擦定律4、牛顿内摩擦定律表明内摩擦力的大小与流体的角变形速率成正比5、流体的黏度,运动黏性系数与动力黏性系数的关系;液体的μ随温度的升高而减小,气体的μ随温度的升高而增大1.2作用在流体上的力1、按作用方式的不同分为:表面力和质量力2、单位质量力是作用在单位质量流体上的质量力1.3流体的力学模型1、常用的物理力学模型:连续介质模型、理想流体、不可压缩流体。

2、连续介质模型是指的流体是一种毫无空隙的充满其所占空间的连续体的假定。

流体质点指的是大小同一切流体空间相比微不足道,又含有大量分子具有一定质量的流体微元。

3、理想流体是指假定流体没有黏性4、不可压缩流体是指假定流体的密度是一个常数第一章流体静力学2.1静止流体中压强的特征1、静压强的定义2、静止流体中压强的特征:(1)静止流体只能承受压应力,压强的方向垂直指向作用面(受力面的内法线方向)(2)流体内同一点的静压强的大小在各个方向均相等2.2流体平衡微分方程1、等压面:压强相等的空间点构成的面2、对于仅受重力作用的联通的同一均质流体,等压面为水平面。

2.3重力作用下流体静压强的分布规律1、pz C gρ+=当质量力仅为重力时,静止流体内部任一点的pz gρ+是常数2、0p p g ρ=+3、压强的度量:相对压强、绝对压强、真空度。

4、静压强分布图的绘制2.4压强的测量一般采用仪器测得都是相对压强2.5流体的相对平衡1、等加速直线运动的流体的等压面:倾斜面2、等角速旋转运动的流体的等压面:旋转抛物面2.6液体作用在平面上的总压力1、解析法 c F p A = c c c +D I y y y A=(注意一下:y D 代表的是什么)2、图解法 F=bS2.6作用在曲面上的液体压力1、压力体的组成有3个面,分别是:2、压力体的绘制第二章流体运动理论与动力学基础3.1流体运动的描述方法欧拉法中加速度由两部分组成:位变加速度、时变加速度(或者说迁移加速度和当地加速度)3.2流场的基本概念(分类)1、按照运动要素是否随时间发生变化,分为:恒定流和非恒定流2、按照运动要素与坐标变量之间的关系分为:一元流、二元流和三元流。

西南交大流体力学(1-6)复习题纲与课后习题复习详解...

西南交大流体力学(1-6)复习题纲与课后习题复习详解...
3
[解] 由 g 得,

g

7200N/m3 734.7kg/m3 2 9.8m / s
9
1-2.若水的体积模量 K 2.2 10 Pa ,欲减小其体积的 0.5%,问需要加多大的压强? [解] 由 K
p p 9 得, 2.2 10 Pa V / V 0.5%
(zA
pA

) ( zB
pB

)(
p 1)hp ,式中 hp 为 U 形管内液体的两液面高度差。
pA
当 U 形管内液体为水银时,上式可变为: ( z A (2)绝对压强、相对压强、真空值

) ( zB
pB

) 12.6hp
以绝对真空状态作为起量点的压强,称为绝对压强,以 p 表示,其中 p 大于 0;以当地大气压起量 的压强称为相对压强,以 p 表示,其中 p 可“+”可“-” ,也可以为 0。两者的关系为:
§2.2 习题详解 2-1.一密闭盛水容器如图所示,U 形测压计液面高于容器内液面 h=1.5m,求容器液面的相对压强。
题 2-1 图 [解] p0 pa gh
pe p0 pa gh 1000 9.807 1.5 14.7kPa
2-2.一封闭水箱如图所示,金属测压计测得的压强值为 4900Pa(相对压强,压力计中心比 A 点高 0.5m, 而 A 点在液面下 1.5m。求液面的绝对压强和相对压强。
yD yC
IC (其中 yD yC ,压力中心 D 总是位于受压面形心 C 的下方) yC A
计算中应注意 yD 、 yC 是从自由面算起,并平行于作用面。 (2)图解法 原理:静水总压力的大小等于压强分布图的体积,其作用线通过压强分布图的形心,该作用线与受压 面的交点便是压力中心 D。 对于矩形平面上的静水总压力还可以用下式计算:

流体力学考试复习资料

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第二讲流体动力学基础【内容提要】流体运动的基本概念:恒定总流的连续性方程,恒定总流的能量方程【重点、难点】恒定总流的连续性方程和能量方程的运用。

【内容讲解】一、流体运动的基本概念(一)流线和迹线流线是在流场中画出的这样一条曲线:同一瞬时,线上各流体质点的速度矢量都与该曲线相切,这条曲线就称为该瞬时的一条流线。

由它确定该瞬时不同流体质点的流速方向。

流线的特征是在同一瞬时的不同流线一般情况下不能相交;流线也不能转折,只能是光滑的曲线。

迹线是某一流体质点在一段时间内运动的轨迹,迹线上各点的切线表示同一质点在不同时刻的速度方向。

(二)元流和总流在流场中任取一微小封闭曲线,通过曲线上的每一点均可作出一根流线,这些流线形成一管状封闭曲面称流管。

由于速度与流线相切,所以穿过流管侧表面的流体流动是不可能的。

这就是说位于流管中的流体有如被刚性的薄壁所限制。

流管中的液(气)流就是元流,元流的极限是一条流线。

总流是无限多元流的总和。

因此,在分析总流前,先分析元流流动,再将元流积分就可推广到总流。

与元流或总流的流线相垂直的截面称过流断面,用符号A表示其断面面积。

在流线平行时,过流断面为平面,流线不平行则过流断面为曲面。

(三)流量和断面平均流速(四)流动分类1.按流动是否随时间变化将流动分为恒定流和非恒定流。

若所有的运动要素(流速、压强等)均不随时间而改变称为恒定流。

反之,则为非恒定流。

恒定流中流线不随时间改变;流线与迹线相重合。

在本节中,我们只讨论恒定流。

2.按流动是否随空间变化将流动分为均匀流和非均匀流。

流线为平行直线的流动称为均匀流。

如等直径长管中的水流,其任一点的流速的大小和方向沿流线不变。

反之,流线不相平行或不是直线的流动称为非均匀流。

即任一点流速的大小或方向沿流线有变化。

在非均匀流中,当流线接近于平行直线,即各流线的曲率很小,而且流线间的夹角也很小的流动称为渐变流。

否则,就称为急变流。

渐变流和急变流没有明确的界限,往往由工程需要的精度来决定。

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第一章一、名词解释1.理想流体:没有粘性的流体2.惯性:是物体所具有的反抗改变原有运动状态的物理性质。

3.牛顿内摩擦力定律:流体内摩擦力T 的大小与液体性质有关,并与流速梯度和接触面A成正比而与接触面上的压力无关。

4.膨胀性:在压力不变条件下,流体温度升高时,其体积增大的性质。

5.收缩性:在温度不变条件下,流体在压强作用下,体积缩小的性质。

6.牛顿流体:遵循牛顿粘性定律得流体。

二、填空题1.流体的动力粘性系数,将随流体的(温度)改变而变化,但随流体的(压力)变化则不大。

2.动力粘度μ的国际单位是(s p a ⋅或帕·秒)物理单位是(达因·秒/厘米2或2/cm s dyn ⋅)。

3.运动粘度的国际单位是(米2/秒、s m /2),物理单位是(沱 )。

4.流体就是各个(质点)之间具有很大的(流动性)的连续介质。

5.理想流体是一种设想的没有(粘性)的流体,在流动时各层之间没有相互作用的(切应力),即没有(摩擦力)三、单选题1. 不考虑流体粘性的流体称( )流体。

AA 理想B 牛顿C 非牛顿D 实际2.温度升高时,空气的粘性( ) BA .变小B .变大C .不变D .不能确定3.运动粘度的单位是( ) BA .s/m 2B .m 2/sC .N ·m 2/sD .N ·s/m 24.与牛顿内摩擦定律直接有关的因素是( ) CA .切应力与速度B .切应力与剪切变形C .切应力与剪切变形速度D .切应力与压强5.200℃体积为2.5m 3的水,当温度升至800℃时,其体积变化率为( ) C200℃时:1ρ=998.23kg/m 3; 800℃时: 2ρ=971.83kg/m 3A .2.16%B .1.28%C .2.64%D .3.08%6.温度升高时,水的粘性( )。

AA .变小B .变大C .不变D .不能确定2.[动力]粘度μ与运动粘度υ的关系为( )。

BA .υμρ=B .μυρ=C .ρυμ=D .μυ=P3.静止流体( )剪切应力。

CA .可以承受B .能承受很小的C .不能承受D .具有粘性时可以承受5.使水的体积减小0.1%时,应增大压强为( )(K=2000MPa )。

AA .2.0MPaB .2.6MPaC .2.5MPaD .2.7MPa四、简答题:1.当温度升高时,液体的【动力】粘度μ值为什么会减小?液体的粘性力主要来自相邻流动层间分子的内聚力;随着温度的升高,液体分子热运动加剧,液体分子间的距离变大,因而分子间的内聚力将随之减小,故 【动力】粘度μ值减小。

2.当温度升高时,气体的【动力】粘度μ值为什么会增大?气体的粘性力主要来自相邻流动层分子的横向动量交换的结果,温度升高,使这种动量的交换也加剧。

因而内摩擦力或【动力】粘度μ值将增大。

第二章一、名词解释1.位置水头:某点在基准面以上的高度2.等压面:压强相等的空间点构成的面(平面或曲面)称为等压面。

3..流线:某一时刻在流场中画出的一条空间曲线,该曲线上的每个质点的流速方向都与这条曲线相切。

4.相对压强:以当地大气压为基准起算的压强,以符号P 表示。

5.真空度:当某点的压强小于当地大气压强,我们称该点处于真空状态。

该点压强小于当地大气压的值(绝对值),称为真空度。

6.绝对压强:以无气体分子存在的完全真空为基准算起的压强,以符号abs P 表示。

二、填空题1.1at=( 98000 Pa 或0.1M Pa )Pa=( 104)mm 水柱。

2.1atm=( 1.033 )at=( 760 )mm 汞柱。

3.任意形状平面上的静水总压力的大小等于受压面(面积)与其(形心点)的压强乘积。

4.在静止流体中各点单位质量流体所受(表面力)力和(质量力)力相平衡。

5.压强的单位是Pa ,或直接用( 2/N m )和( 2/kN m )表示。

、6.液柱单位中,压强也可用液柱高度计量,常用单位是( m )水柱、mm 水柱或(汞柱)表示。

7.若压强 p < 0 ,其绝对值称作(真空度 )三、单选题1.单位质量力的单位是( )。

DA NB N/m 2C kgD m/s 22.如图1.所示的密闭容器中,液面压强p0=9.8kPa, A点压强为49kPa, 则B点压强为39.2kPa,在液面下的深度为3m,则露天水池水深5m处的相对压强为()。

BA.5kPa B.49kPaC.147kPa D.205kPa图13.流体静压强总是指向作用面的()。

A A.内法线B.平行C.外法线D.任意4.静止流体中任意点质量力()于过该点的等压面。

C A任意角度 B相交 C平行 D垂直5.1个标准大气压相当于()米水柱。

DA 9.8B 10C 10.13D 10.336.流体静压强的方向是指向固体壁面的()。

BA外法线 B内法线 C任意 D 平行7.气体粘性是由于分子的()而产生的。

BA吸引力 B摩擦力 C质量力 D 热运动四、判断题1、绝对压强的最小值是零。

(√)2、绝对压强不可能为负值。

(√)3、相对平衡流体中任意点压强等于重度乘液面下深度。

(√)五、简答题:1.用斜线填充的方式表示出下列各图的压力体部分。

六、计算题:1.由真空表A 中测得真空值为17200N/m 2。

各高层如图所示,空气重量忽略不计,31/6860m N =γ,32/15680m N =γ,试求测压管E 、F 及G 内液面的高程及U 形测压管中水银上升的高差的H 1大小。

(33/106.13m kg Hg ⨯=ρ) 20/17200m N p p p v a ==-(1)m H m p h p h p p gh p gh p E v v a a 5.125.2155.26860172001111011110=-=====-==+γγρρ(2)m H mg p h h p gh h p gh gh gh p gh p F v vva H H H H 22.1262.06.1162.010008.917200)6.1115(686002020202'1122'112'112'110=+==⨯--⨯=-==-=-+=-ργργρρρρ (3)m p gh h h h p p gh h v O H H o a O H H 64.21568017200)86.11(9800)6.1115(686020'113320'112222=--⨯+-⨯=-+=+-=+γργγργ m H G 64.1064.28=+=(4)g p h h h h h h h p gh p Hg v O H O H O H O H Hg OH O H O H O H Hg Hg a ργγγγγγρ+++=+++=+''11''11022222222m 6.08.9106.1317200498006.398004.368603=⨯⨯+⨯+⨯+⨯=m H 6.01=2.图示装置中玻璃管内水面高度 2m ,求A 容器中绝对压强和真空度,分别用应力单位和水柱高表示。

(空气大气压强Pa=98000)4.如图所示为一铅直半圆壁的直径位于液面上,求F 值大小及其作用点。

(1)33121)2(3421gd d g gV F πρπρρ=== (2) 323)2(4213272)649(324422d d d d d A y I y y C C C D ππππππ=⨯⨯-+⨯=+=5.如图所示为一铅直矩形平板,已知板宽b=4m, 板高h 2=3m, 板顶水深h 1=1m,用解析法求静水总压力及其作用点。

(1)总压力的大小为 :N A gh P c 51094.234)231(8.91000⨯=⨯⨯+⨯⨯==ρ(2)总压力的作用点:m Ah I h h C C C D 8.2)231(3434121)231(3=+⨯⨯⨯⨯++=+= 6.如图所示为一铅直矩形闸门,已知1h =1m, 2h =2m, 宽b=1.2m, 求总压力及其作用点。

(1)闸门的面积 :22 1.22 2.4A b h m =⨯=⨯=闸门形心的淹没深度: 212(1)222C h h h m =+=+= 惯性矩:3341.220.81212C bh I m ⨯===(2)总压力p c F gh A ρ= 10009.82 2.4=⨯⨯⨯47040N =47.04kN =()22 , 980009.81000278400 N/m 78400 8 m 9.81000 9.82100019600 N/m 2 m a A A a A w w V a A p p h p p h p h p p p h γγγγ=+=-=-⨯⨯====⨯=-==⨯⨯==水柱高真空度水柱(3)作用点的淹没深度 0.8(2) 2.172 2.4C CD C C C C I I y y h m y A y A =+=+=+=⨯ 7.设如图所示,h v =2m 时,求封闭容器A 中的真空值。

v v p gh ρ=10009.82=⨯⨯19600Pa =8.如图所示为一铅直矩形闸门,已知1h =1m, 2h =2m, 宽b =1.5m, 求总压力及其作用点。

(1)闸门的面积 :22 1.523A b h m =⨯=⨯=闸门形心的淹没深度:212(1)222C h h h m =+=+=惯性矩:3341.5211212C bh I m ⨯=== (2)总压力 p c F gh A ρ= 10009.823=⨯⨯⨯58800N =58.8kN =(3)作用点的淹没深度1(2) 2.1723C CD C C C C I I y y h m y A y A =+=+=+=⨯ 第三章一、名词解释1.欧拉法:以充满流体的空间中各个固定的空间点为考虑对象,研究流体质点通过这些固定的空间点时,运动参数随时间的变化规律。

把足够多的空间点综合起来得出整个流体运动的规律。

又叫流场法。

2.拉格朗日法:以运动着的流体质点为研究对象,跟踪观察质点的运动轨迹及运动参数(速度、压力等)随时间的变化关系,然后跟踪所有流体质点的运动情况,得到整个流体的运动规律。

3.元流:通过一微分面积上各点作流线所形成的微小流束,即横断面无限小的流管中的液流。

4.均匀流:流动过程中运动要素不随坐标位置而变化。

5.过流断面:与元流或总流的所有流线相正交的横断面。

6.恒定流:在流场中,如果在各空间点上流体质点的运动要素都不随时间而变化。

二、填空题1.流线是某一(时刻)在流场中画出的一条(空中)曲线,该曲线上的每个质点的流速方向都与这条曲线(相切 )。

2.均匀流只能发生在(长直)的管道或渠道这一类断面形状和(大小)都沿程不变地运动中,因此只有(沿程损失 )。

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