水力学考试重点总结

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水力学复习重点 中南民族大学 本科

水力学复习重点 中南民族大学 本科


根据流场中位于同一流线上各质点的流速矢 量是否沿流程变化,可将总流分为均匀流和 非均匀流。 均匀流:同一流线上各质点的流速矢量沿程 不变。 渐变流:流速沿流线变化缓慢的流动。流线 近乎平行,且曲率很小。 急变流:流速沿流线急剧变化的流动。流线 的曲率较大,或流线间的夹角较大。



恒定流动的连续方程
头。
p g
断面上任一点的单位压能或压强水头。
v 2
2g
断面平均单位动能或流速水头。
液体从过水断面1流到断面2的平均单位机械 能损失或水头损失。
hw

水力坡度:单位长度流程上的水头损失,用 J表示。

测压管坡度:单位长度流程上测压管水头值, 用Jp表示。
恒定总流能量方程的应用条件

1. 液体是不可压缩的,流动是恒定的。
总水头线和测压管水头线的绘制

总水头线总是沿程下降的,而测压管水头线 可升可降。 总水头线在有局部水头损失的地方是突然下 降的,而在有沿程水头损失的管段中,总水 头线可假设为线性下降。
在管径不变的管段,流速水头相等,测压管 水头线平行于总水头线,从总水头线减去相 应断面的流速水头值,便可绘制出测压管水 头线。
O
B点绝对压强 p v pa pabs
绝对压强基准
O
静水压强分布图

把某一受压面上压强随水深的函数关系表示 成图形,称为静水压强分布图。 静水压强分布图的绘制规则: 压强的大小;

(1)按一定比例,用线段长度代表该点静水 (2)用箭头表示静水压强的方向,并与作用 面垂直。
作用于平面上的静水总压力



恒定总流动量方程
F Q( v

水力学重点

水力学重点

复习总结(标红或划线的需记住)0 绪论一、概念1、水力学:用实验和分析的方法,研究液体机械运动(平衡和运动)规律及其实际应用的一门科学。

2、密度和容重:ρ=V M γ=V Mgγ=ρg 纯净水1个标准大气压下,1atm 4℃时密度最大 ρ水=1000kg /m 3 γ水=9.80kN/m 3ρ水银=13.6×103 kg /m 3(1atm20℃) 1N=1kg m/s 2容重γ的概念一般新教材中多已不引用,但工程中仍采用,本教案中仍采用,3、粘滞性:液体质点抵抗相对运动的性质。

粘滞性是液体内摩擦力存在的表现,是液体运动中能量产生损失的根本原因。

4、理想液体:不考虑粘滞性、压缩性、热涨性、表面张力性质的液体称为理想液体。

τ=ηdydu 或T=ηAdyduη动粘 [ML -1T -1] Pa.s (帕.秒) 1 Pa=1N/m 2 1N=1kg ²m/s 2ν运粘 [L 2T -1] m 2/sν=η/ρ水的经验公式:ν=2000221.00337.0101775.0tt ++公式中ν单位为cm 2/s ,t 为水温℃。

5、连续介质模型:假定液体质点毫无空隙地充满所占空间,描述液体运动物理量(质量、速度、压力等)是时间和空间的连续函数,因而可用连续函数的分析方法来研究,这种假定对解决一般工程实际问题是有足够的精度的。

6、压缩性 一般不考虑热膨胀性 流动性二、 问题1、 牛顿内摩擦定律简单应用;2、 作用于液体上的力:质量力、表面力;3、 水力学研究方法:理论分析、科学试验、数值模拟4、 水力学应用(水利工程):1)确定水力荷载2)确定水工建筑物过水能力(管、渠、闸、堰 ) 3)分析水流流动形态4)确定水流能量消耗和利用 5)水工建筑物水力设计1 水静力学一、概念1、静水压强:p =AP A ∆∆→∆0lim=dAdP2、等压面:均质连通液体中,压强各点相等的点构成的面称为等压面。

水力学考点

水力学考点

第一章水力学:水力学是研究液体处于平衡和机械运动状态下的力学规律,并探讨运用这些规律解决工程实际问题的一门科学。

液体的主要物理力学性质: (1)液体的惯性,惯性的大小用质量或单位体积内的质量来度量; (2)液体的万有引力特征,万有引力的大小用重量或容量来度量;(3)均质液体的质量与密度、重量与容重的关系:。

,,g m ργγρ===VGV (4)液体的黏滞性:①定义,液体具有抵抗剪切变形的能力的特性;②牛顿内摩擦定律,对于作层流运动的牛顿液体,流层间的内摩擦力T 或单位面积上的内摩擦力τ为dydu dydu AT μτμ==或,称为牛顿内摩擦定律;③液体的运动黏滞系数和动力黏滞系数之间的关系为。

ρμν=(5)液体的压缩性,液体的体积压缩系数β与体积弹性系数K 之间的关系为dpdV1VK—==β。

液体的表面张力特征。

连续介质假说与理想液体的概念: (1)连续介质假说,假设液体是由无数没有微观分子运动的质点所组成且无空隙地充满所占据空间的连续液体;(2)理想液体的概念,易流动的、绝对不可压缩、不能膨胀、没有黏滞性也没有表面张力特征的液体。

作用于液体上的力:(1)作用于液体上的力可分为: ①面积力(如水压力、摩擦力等); ②质量力(如惯性力、重力等); (2)单位质量力mf F =;f 在x 、y 、z 轴上的投影mmmz y x F Z F Y F X ===,,。

第二章静水压强的两个特征:①方向:与受压面垂直,并且指向受压面;②大小:与具体的方位无关(大小均相等)静水压强方程的几何意义和物理意义静水压强方程:h p p 12∆+=γ (1)几何意义:静止液体所受质量力仅为重力时,液体内部任何一点的测压管水头等于常数,C =+γp z ,也表明了连通器原理(均质、连通的静止液体中,水平面必是等压面,即。

时,必然2121p p z z ==)(2)物理意义:静止液体所受质量力仅为重力时,液体内部任何一点对同一基准面的单位势能为一常数,C =+=+γγ2211p z p z 。

(完整版)水力学期末复习总结(考试时的宝典)

(完整版)水力学期末复习总结(考试时的宝典)

1.粘性是有分子间的相互吸引力和分子不规则运动的动量交换产生的;2.液体温度增高时粘性减小,这是因为液体分子间的相互吸引力随温度增高而减小,而分子动量交换对液体粘性的作用影响不大;3.气体粘性的决定性因素是分子不规则运动的动量交换产生的阻力,温度增高,动量交换加剧,因此气体粘性随温度增高而增大;4.动力粘度(Ns/㎡) 运动粘度=/(㎡/s )表面张力系数(N/m )5.内摩擦力T=dyduA 切应力/(N dy du㎡) 6.静水压强nz y x P P P P 7.如果流场中各空间点上的所有运动要素不随时间变化,这种流动称为恒定流;否则,称为非恒定流;8.迹线是表示一个质点在一段时间内流过的轨迹线;流线是表示某瞬时,在流场中,不同质点沿流动方向组成的一条空间曲线,流速方向为该曲线上切点的方向;恒定流是,迹线与流线重合;9.若液体运动时每个液体质点都不存在绕自身轴的旋转运动,即角速度ω=0,称为无旋流,反之,称为有旋流;10.在边壁沿流程无变化的均匀流流段上,产生的流动阻力称为沿程阻力;由于沿程阻力做功而引起的水头损失称为沿程水头损失;11.①层流与紊流的判别标准是临界雷诺数(Re=vd ),V<Vc 为层流,V>Vc 为紊流;②流态的判别数为弗劳德数(Fr=gh v ),Fr<1时,水流为缓流;Fr=1时,水流为临界流;Fr>1时,水流为急流;12.水跃水深)181(23'2'''gh q h h 13.沿程水头损失与切应力的关系为0=ρgRJ ;14.在恒定流动中某一点的流速的数值不是一个常数,而以某一常数为中心,不断地上下跳动,这种跳动叫做脉动;15.紊流中液体质点的脉动使相邻液层之间的质量交换形成动量交换,从而在液层分界面上产生了紊流附加切应力;16.紊流切应力22)(dy dv l dy dv xx17.断面单位能量(断面比能)22v hg e ,比能最小时为临界流;18.尼古拉兹曲线:第一区:层流区,λ与相对粗糙度Δ/d 无关,只是Re 的函数第二区:层流转变紊流过渡区,λ与相对粗糙度Δ/d 无关,只是Re 的函数第三区:紊流光滑区,λ与相对粗糙度Δ/d 无关,只是Re 的函数第四区:紊流过渡区,λ与相对粗糙度Δ/d 有关,又与Re 有关第五区:紊流粗糙区,λ与相对粗糙度Δ/d 有关,与Re 无关;19.明渠均匀流的水力特征:①明渠均匀流的断面流速分布、流量、水深和过水断面的形状大小沿程不变②明渠均匀流的总水头线坡度、测压管水头线和渠底坡度彼此相等;20.明渠均匀流的形成条件:①明渠水流恒定,流量沿程不变②渠道为长直的棱柱形顺坡渠道③底坡、粗糙系数沿程不变④渠道沿程设有建筑物或障碍物的局部干扰;21.无压缓流经障壁顶部溢流,上游壅水,然后水面降落,这一水力现象称为堰流,按H 分类:薄壁堰(H <0.67)、实用断面堰(0.67≤H <2.5)、宽顶堰(2.5≤H <10);22.堰流基本公式:Q=mb g 2H 023;23.薄壁堰按堰口形状不同,可分为矩形薄壁堰、三角形薄壁堰和梯形薄壁堰;24.流体在孔隙介质中的流动称为渗流,达西定律:Q=KAJ= - KA ds dH,其中KJ v 适合于Re ≤1;渗流中不透水的边界线是一条流线;25.液体平衡微分方程理想液体运动微分方程26.实际液体运动微分方程。

水力学复习重点

水力学复习重点

1 绪论1、作用也液体上力的分类:表面力、质量力(包括哪些力?)2、流体的粘性:牛顿内摩擦定律(公式及其含义,粘滞力与其它因素的关系),粘滞系数(运动、动力)3、什么是理想液体?4、什么是牛顿液体?1.与牛顿内摩擦定律直接有关的因素是((2))。

(1)切应力和压强(2)切应力和剪切变形速度(3)切应力和剪切变形2.液体的粘性是液体具有抵抗剪切变形的能力。

( √)3.作用于液体上的力可以分为__质量力________和__表面力________两类。

惯性力属于___质量______力。

4.液体流层之间的内摩擦力与液体所承受的压力有关。

( ×)(1)粘度为常数(2)无粘性(3)不可压缩(4)符合RT=pρ5.凡符合牛顿内摩擦定律的液体均为牛顿液体。

( √)6.自然界中存在着一种不具有粘性的液体,即为理想液体。

( ×)2 流体静力学2.2 欧拉平衡微分方程1、液体平衡微分方程的表达式及其理解2、等压面概念,静止液体形成等压面的条件;质量力与等压面正交3、重力作用下流体压强分布规律;静止液体压强基本方程及其应用;4、测压管水头概念及其理解1.在重力作用下静止液体中,等压面是水平面的条件是(1)。

(1)同一种液体,相互连通(2)相互连通(3)不连通(4)同一种液体2.等压面不一定和单位质量力相互垂直。

( ×)3.在重力作用下平衡的液体中,各点的单位势能相等。

( √)4.静止液体中某一点的测压管水头是((3))。

(1)测压管的液柱高度(2)测压管液面到测点的高差(3)测压管液面到基准面的高差(4)点的位置与基准面的高差5.一密闭容器内下部为水,上部为空气,液面下4.2 米处的测压管高度为2.2m,则容器内液面的相对压强为-2m 水柱。

5.液体平衡微分方程为_____x p X ∂∂=ρ1, ypY ∂∂=ρ1 ,z p Z ∂∂=ρ1 ____。

2.3 液体压强的测量1、绝对压强、相对压强、真空度2、金属测压计和真空计的区别1.某点的真空度为65000Pa ,当地大气压为0.1Mpa ,该点的绝对压强为 35000 Pa 。

水力学重点

水力学重点

水力学重点一、名词解释1.理想流体:指无粘性,动力粘度等于0或运动粘度等于0的流体。

2.连续介质模型:连续性假定是指宏观上可以把液体看成是由无数个质点组成的稠密无隙的连续介质。

3.牛顿流体:服从牛顿内摩擦定律的流体(水、大部分轻油、气体等)4.表面张力:由于分子间的吸引力,液体的自由表面上能够承受微小的张力。

5.毛细管现象:由于表面张力的作用,液体会在细管中上升或下降一个高度。

6.流线:流线是同一时刻由液流中许多质点组成的线,线上任一点的流速方向与该线在该点相切。

7.过流断面:与元流或总流的流线正交的横断面8.临界水深:是指在断面形式及流量一定的条件下,相应于断面单位能量为最小值时的水深。

9.均匀流:各流线为平行直线10.渐变流:各流线接近于平行直线的流动。

11.急变流:非均匀流中除渐变流以外的流动。

12.恒定流:以时间为标准,若各空间点上的运动参数都不随时间变化,这样的流动是恒定流。

13.层流:水流质点是有条不紊、互不掺混地作线状运动,这种流动型态称为层流。

14.紊流:水流质点相互混掺、杂乱无章地向前流动,这种流动型态称为紊流。

15.水利粗糙管:16.紊流粘性底层:在紊流中紧靠固体边界附近,有一极薄的层流层,其中粘滞切应力起主导作用,而由脉动引起的附加切应力很小,该层流叫做粘性底层。

17.长管:在有压管路中,如果局部水头损失仅占沿程水头损失的10%以下,则在计算中可以将局部水头损失和流速水头忽略不计,从而使计算大大简化,这样的管路称为长管。

18.短管:在有压管路中,水头损失包括沿程损失和局部损失,如果局部损失占有相当比例,计算时不能忽略,这样的管路称为短管。

19.自由出流:液体流入大气的出流称为自由出流。

20.淹没出流:液体流入充满液体的空间称为淹没出流。

21.棱柱形渠道:凡是断面形状及尺寸沿程不变的长直渠道,称为棱柱形渠道。

22.水跃:明渠水流从急流状态(水深小于临界水深)过渡到缓流状态(水深大于临界水深)时水面突然跃起的局部水流现象称为水跃。

考研水力学复习要点

考研水力学复习要点

5.2 科学实验。包括原型观测、模型试验、系统试验。
Two 水静力学 1、静水压强及其特性 取微小面积 A ,令作用于 A 的静水压力为 Fp 静水压强的两个重要特性: 1.1 静水压强的方向与受压面垂直并指向受压面。 1.2 任一点静水压强的大小和受压面方向无关,或者说作用于同一点上各方向的静水压 强大小相等。
Q( 2 2 1 1 ) F



动量修正系数,常采用 1.0
在直角坐标系中的投影为:
Q( 2 2 x 1 1x ) Fx Q( 2 2 y 1 1 y ) Fy

Q( 2 2 z 1 1z ) Fz 应用动量方程式时要注意以下各点:
5.1 动量方程式是向量式,因此,必须首先选定投影轴,标明正方向,其选择以计算方 便为宜。 5.2 控制体一般取整个总流的边界作为控制体边界,横向边界一般都是取过水断面。 5.3 动量方程式的左端,必须是输出的动量减去输入的动量,不可颠倒。 5.4 对欲求的未知力,可以暂时假定一个方向,若所求得该力的计算值为正,表明原假 定方向正确,若所求得的值为负,表明与原假定方向相反。 5.5 动量方程只能求解一个未知数, 若方程中未知数多于一个时, 必须借助于和其他方 程式(如连续性方程、能量方程)联合求解。 6、总水头线和测压管水头线 总水头线, 就是总水头 H 的值的 连线。 测压管水头线,是各断面
6、曲面静水总压力
2 2 Fp Fpx Fpz
tan
Fpz Fpx
Fpz 方向,与液体同侧朝下,与
液体不同侧朝上。
垂直分力 F pz gV 水平分力
V:压力体柱体体积
Ax
Fpx ghdA cos a g h(dA) x ghc Ax

《水力学》课程复习提纲汇总

《水力学》课程复习提纲汇总

《水力学》课程复习提纲2010-2•第1章绪论考核知识点:1.液体运动的基本特征,连续介质和理想液体的概念;2.液体主要物理性质:惯性、万有引力特性(重力)、粘滞性、可压缩性和表面力特性;3.物理量量纲的概念和单位;4.作用在液体上的两种力:质量力、表面力。

考核要求:1.了解液体的基本特征,理解连续介质与理想液体的概念和在水力学研究中的作用;2.理解液体5个主要物理性质及其特征值和度量单位,重点掌握液体粘滞性及粘滞系数、牛顿内摩擦定律及其适用条件。

了解什么情况下需要考虑液体的可压缩性和表面张力特性;3.了解量纲的概念,并且能表示各种物理量的量纲和单位;4.了解质量力、表面力的定义,理解单位表面力(压强、切应力)和单位质量力的物理意义。

• 第2章静力学考核知识点:1.静水压强及其两个特性,等压面概念;2.静水压强基本公式及其物理意义;3.静水压强的表示方法、单位和水头的概念;4.静水压强的量测和计算;5.作用于平面上静水总压力的计算;6.作用在曲面上静水总压力的计算。

1.理解静水压强的两个特性和等压面的概念和性质;2.掌握静水压强基本公式,理解公式的物理意义;3.理解静水压强三种表示方法(绝对压强,相对压强,真空度)及它们间的相互关系,注意真空度的概念,理解表示压强的单位和位置水头、压强水头、测压管水头的概念;4.了解静水压强量测原理和方法,掌握静水压强的计算;5.掌握绘制静水压强分布图和计算作用在平面上静水总压力的图解法和解析法。

6.掌握压力体剖面图的绘制和计算作用在曲面上的静水总压力水平分力和铅垂分力的方法。

•第3章液体运动的基本理论考核知识点:1.描述液体运动的两种方法:拉格朗日法和欧拉法;2.液体运动的分类和基本概念;3.恒定总流连续性方程及其应用;4.恒定总流能量方程及其应用;5.有势流动和有涡流动的概念。

考核要求:1.了解描述液体运动的拉格朗日方法和欧拉法;2.理解液体流动的分类和基本概念(恒定流与非恒定流,均匀流与非均匀流,渐变流与急变流;流线与迹线,元流,总流,过水断面,流量与断面平均流速,一维流动、二维流动和三维流动等),并能在分析水流运动时进行正确判断和应用;3.掌握恒定总流连续性方程的不同形式和应用;4.掌握恒定总流能量方程的形式、应用条件和注意事项,理解能量方程的物理意义、水头线绘制方法和水力坡度的概念,能熟练应用恒定总流能量方程进行计算;5.掌握恒定总流投影形式的动量方程、应用条件和注意事项,正确分析作用在控制体上的作用力和确定作用力及流速投影分量的正负号,能熟练应用恒定总流动量方程、能量方程和连续方程求解实际工程中的水力学问题;6.了解有势流动和有涡流动的概念及特点。

水力学重点

水力学重点

1、流体的连续介质模型2、描述流体宏观属性的物理量在空间上是连续的,所以我们可以把流体本身就看成是一种在空间上连续的介质。

3、牛顿内摩擦定律:两平板间的流动是平行流动的; 固定平板附近的流体处于静止状态; 运动平板附近的流体随平板运动; 流体的水平流速在y方向上是呈线性分布的;4、黏性:流体在运动状态下抵抗剪切变形速率能力的性质,称为粘滞性,简称黏性,黏性是流体的固有属性,是运动流体产生机械能损失的根源。

5、作用在流体上的力,表面力:压力、表面张力、摩阻力质量力:重力、惯性力、离心力6、静止流体的压强(1)定义:静止的流体,只存在压应力——压强,压强的大小与作用面的方位无关,是空间坐标的连续函数,P=P(x,y,z)7、流体静压强的特性:1、垂直性平衡流体总的静压强总是垂直于作用面,并沿作用面的内法线方向;2、等值性平衡流体中任一点的静压强大小与其作用面的方向无关,即作用于同一点的流体静压强各向相等。

8、流体平衡的微分方程物理意义:静止液体中,流体静压强沿某一方向的变化率与该方向单位体积上的质量力相等。

8、等压面(1)定义:压强相等的点所构成的平面或曲面,dp =0(2)特性:a-等压面就是等势面;b-等压面与质量力正交;c-等压面不能相交;(3)等压面为水平面的条件:同种液体;静止或平衡;连续介质(4)常见的等压面两种互不想混的液体,处于平衡状态时的分界面;液体与气体的交界面9、流体静力学基本方程(压强形式)P=P0+RH 物理意义:静止流体中任一点的压强由两部分组成:PO——由边界条件形成的自由表面压强;RH——以单位面积为底,以水深h为高的流体重量,即由液柱重量所产生的压强;流体静力学基本方程(能量形式)R重度9、静止流体中,各点的测压管水头相等,测压管水头线是水平线,即各单位重量流体所具有的总势能相等。

10、绝对压强:以设想没有大气分子存在的绝对真空为基准计量的压强,称之为绝对压强,用p’表示。

水力学(工程流体力学)复习要点

水力学(工程流体力学)复习要点

6
6、曲面上静水总压力计算中应注意的问题
1)正确绘制Px分布图。这里, 弄清投影面Ax的意义并找出相应 曲面的Ax是至关重要的;
2)正确绘制压力体剖面图。绘 制压力体剖面图,实质上是按一 定的方式和比例(同一点的Pz与 h等长),绘制“垂直方向的压 强分布图”。
7
例1:复式压差计测气体管道的压强差。
17
(1)连续方程——计算某一已知过水断面的面积和断
面平均流速或者已知流速求流量
A1v1 A2v2
(2)能量方程——是最重要最常用的基本方程:它与
连续方程联合求解可以计算断面上的平均流速或平均压强, 与动量方程联解,可以计算水流对边界的作用力,在确定 建筑物荷载和水力机械功能转换中十分有用
p1 v p2 v z1 z2 hw g 2 g g 2 g
10
证明
上下游的湿水长度
L=H/sinθ, l=h/sinθ 上下游的总压力 力F和f 对O取矩
1 1 F gHbL , f ghbl 2 2
L l F( s ) f ( s ) 3 3
整理得
l f 1 L H F S 3 1 f F

H 3 h3 S 3( H 3 h3 ) sin
25
• 计算简图
1.计算简图是一在脱离体上标出了全部作用力及流速方向
的示意图 2.作用于脱离体上的力包括 (1)表面力: 1)两渐变流断面处相邻水体对脱离体的动水总压力 2)周界表面对脱离体的作用力(包括:作用于脱离体周 界表面上的动水总压力;脱离体侧表面上的液流阻力)
(2)质量力:脱离体内液体的重力
Pz
h
d
螺栓所受总拉力即为Pz

水力学复习要点

水力学复习要点

水力学重点名词解释黏滞性:在运动状态下,液体所具有(de)抵抗剪切变形(de)能力,称为黏滞性.P5内摩擦力:在剪切变形过程中,液体质点间存在着相对运动,使液体不但在与固体接触(de)界面上存在切力,而且使液体内部(de)流层间也会出现成对(de)切力,此称为液体内摩擦力.P5牛顿液体与非牛顿液体:凡液体内摩擦切应力与流速梯度成过原点(de)正比例关系(de)液体,称为牛顿液体.凡与牛顿内摩擦定律不相符(de)液体,称为非牛顿液体.P6理想液体:没有黏滞性(de)液体,称为理想液体.P6流体(de)分类:一些多分子结构简单(de)液体,如水、酒精、苯、各种油类、水银和一般气体多属于牛顿液体.泥浆、血浆、重水中悬浮核燃料颗粒而形成(de)(de)流体、胶溶液、橡胶、纸浆、血液、牛奶、水泥浆、石膏溶液、油漆、高分子聚合物溶液等均属于非牛顿流体.汽化:液体分子逸出液面向空间扩散(de)现象,称为汽化.P7汽化发生(de)条件:液体中某处(de)绝对压强小于等于汽化压强.P8力(de)分类:作用在液体上(de)力按力(de)物理性质可分为黏性力、重力、惯性力、弹性力和表面张力等,按力(de)作用特点又可分为质量力和表面力两类.P9表面力:作用于液体隔离体表面上(de)力,称为表面力.按连续介质假说,表面力应连续分布在隔离体表面上.在静止液体或无相对运动(de)液体中,作用于液体表面(de)表面力只有压力.P9静水压强(de)特性:1垂直指向作用面2同一点处,静水压强各向等值.P12等压面:液体中压强相等各点所构成(de)曲面,称为等压面.在等压面上质量力所做(de)微功等于零.在静止液体中,质量力与等压面必互相垂直.重力液体(de)等他面是与重力加速度互相垂直(de)曲面.P15压强(de)表示方法:1用单位面积上(de)力表示:用应力单位Pa. 2用液柱高度表示 3用工程大气压Pa(de)倍数表示.P17真空值与真空度:绝对压强小于大气压强时(de)水力现象,称为真空.大气压强与绝对压强(de)差值,称为真空值.真空高度,又称真空度.P18拉格朗日法与欧拉法(de)区别:欧拉法和拉格朗日法(de)不同点是它只以空间点(de)流速,加速度为研究对象,并不涉及液体质点(de)运动过程,也不过考虑各点流速及加速度属于哪一质点,这就大大简化了对运动(de)分析方法.P41流线:所谓流线,即同一时刻与流场中各质点运动速度矢量相切(de)曲线.P42流谱:欧拉法用一系列流线来描绘流场中(de)流动状况,由此构成(de)流线图,称为流谱.P43流管:在流场中取一封闭(de)几何曲线,在此曲线上各点作流线,则可构成一管状流动界面,此称为流管.P43流股:流管内(de)液流,称为流股,又称为流束.P43过水断面:垂直于流线簇所取(de)断面,称为过水断面.P44元流:过水断面无限小(de)流股,称为元流.元流上各点(de)流速压强都相等.P44总流:无数元流(de)总和,称为总流.P44液流分类:1运动要素不随时间变化(de)流动称为恒定流,否则称为非恒定流.2流线簇彼此呈平行直线(de)流动,称为均匀流;否则称为非均匀流.(非均匀流中,又可分为渐变流与急变流两类.流线簇彼此呈平行直线(de)流动,称为渐变流,又称为缓变流.流线簇彼此不平行,流线间夹角大或流线曲率大(de)流动,称为急变流.)3过水断面(de)全部周界都与固体边界接触且无自由表面,液体压强不等于大气压强(de)流动称为有压流,如自来水管中(de)水流属于此类.过水断面部分周界具有自由表面(de)流动,称为无压流或明渠流.P47能量方程(de)应用条件:1恒定流2不可压缩液体3重力液体4两计算断面必须为渐变流或均匀流,但两断面可以有渐变流存在.P60位置水头:计算点距基准面(de)位置高度;在水力学中称为位置水头,它表征单位重量液体(de)位置势能,简称单位位能.P53测压管水头:测压管水面距基准面(de)高度,称为测压管水头.或单位重量液体(de)总势能,简称单位总势能.P53水头损失:单位重量液体沿元流(或流线)两点间(de)能量损失.水力坡度:单位长度上(de)水头损失,称为水利坡度,以J表示;单位长度上(de)测压管水头变化,称为测压管坡度,以Jp表示.P54动量方程应用要点:详见P64层流:管中液体质点在流动中互不发生混掺而是在分层有序(de)流动,这种流动称为层流.P72紊流:液体质点间互相掺杂(de)无序无章流动,称为紊流,又称为湍流.P72临界雷诺数:详见P74湿周:过水断面中液体与固体接触(de)边界长度.P74水力半径:过水断面(de)面积与湿周(de)比值.水头损失(de)分类:沿程阻力造成(de)水头损失,称为沿程水头损失.局部阻力造成(de)水头损失,称为局部水头损失.P71达西公式:详见P79黏性底层:在紧靠管壁附近(de)液层流速从零增加到有限值,速度梯度很大,而管壁抑制了其附近液体质点(de)紊动,混合长度几乎为零.因此,在这一液体层内紊流附加切应力为零,黏性切应力不可忽视,这一薄层称为黏性底层或层流底层.P83尼古拉兹试验区域特点:详见P85当量粗糙度:和工业管道沿程阻力系数相等(de)同直径人工均匀粗糙管道(de)绝对粗糙度.P87局部阻力系数:有压管路液流射入大气(de)出口,此称为自由出流,值为0.有压管路液流在水下(de)出口,此称为淹没出流,值为1.P94计算题曼宁、谢才公式(P88)(de)计算题局部水头损失(P92)(de)计算静水压力(de)计算(平面P24曲面P29)联立连续、动量、能量三大方程(de)计算(P50-62)。

水力学复习重点范文

水力学复习重点范文

水力学复习重点范文1.当下游水位高于薄壁堰顶时,一定是淹没出流。

(某)2.按堰顶厚度和堰上水头之比可把堰分为薄壁堰、__实用堰________和_____宽顶堰______等三种类型。

3.实用堰是指有实用价值的堰。

(某)10渗流10.1渗流的阻力定律1、渗流模型2、达西定律含义及其表达式、渗透系数3、杜比公式与达西定律的区别1.达西定律中的流速u是真实渗流的流速。

(某)2.达西定律表达式适用于层流线性渗流。

3.地下水渐变渗流,过流断面上各点的渗流速度按均匀分布分布。

4.渗流中的达西公式和杜比公式的表达形式和适用范围均相同。

(某)10.2单井的渗流计算1、井的分类:普通井、潜水井、承压井、完全井、非完全井的区别2、单井出流的计算。

不需要记公式,但是要求会用!1.在地表无压透水层中开掘的井称为普通(或潜水)井井,若井底直达不透水层的称为普通完全井井。

2.在无压含水层中,底部达到不透水层的井为普通完整井。

1.完全潜水井,在厚度为14m之含水层中取水,抽水时井中水位降落为4m,管井直径为30.4cm,已知渗透系数10m/天,影响半径为R?3000sk,求井的涌水量Q。

[注:k(H2?h2)]Q?1.366Rlgr01.解:k?10m/天=10?1=1.157?10?4m/s24?3600R?3000sk?3000?4?1.157?10?4?129.1mH=14m,h?14?4?10m1.157?10?4?(142?102)Q?1.366?5.18?10?3m3s129.1lg0.30422.在厚9 m的粗砂有压含水层中打一直径为152cm的井孔,渗透系数4.2md。

今从井中抽水,井水深为5.8m,求抽水量Q。

[注:Q?2.732kts,R?3000sk,含水层天然状态Rlgr0下的测压管水头高度为9.8m]sti= 0dk?4.2md=k 2.解: s?9.8?5.8?4m4.2=4.86?10?5m/s24?3600R?3000sk?83.66mkts4.86?10?5?9?4Q?2.732?2.732?R83.66lglg1.52r02?2.341l/s。

水力学复习知识点

水力学复习知识点

第一章绪论 1.水力学的研究方法:理论分析方法、实验方法,数值计算法。

2.实验方法:原型观测、模型试验。

3.液体的主要物理性质:①质量和密度②重量和重度③易流动性与粘滞性④压缩性⑤气化特性和表面张力。

4.理想液体:没有粘滞性的液体(μ=0)。

5.实际液体:存在粘滞性的液体(μ≠0)。

6.牛顿液体:τ与du/dy呈过原点的正比例关系的液体。

7.非牛顿液体:与牛顿内摩擦定律不相符的液体。

8.作用在液体上的力:即作用在隔离体上的外力。

9.按物理性质区分:粘性力、重力、惯性力、弹性力、表面张力。

10.按力的作用特点区分:质量力和表面力两类。

11.质量力:作用在液体每一质点上,其大小与受作用液体质量成正比例的力。

12.表面力:作用于液体隔离体表面上的力。

第二章水静力学 1.静水压强特性:①垂直指向作用面②同一点处,静水压强各向等值。

2.静水压强分布的微分方程:dp=ρ(Xdx+ Ydy+ Zdz),它表明静水压强分布取决于液体所受的单位质量力。

3.等压面:液体压强相等各点所构成的曲面。

等压面概念的应用应注意,它必须是相连通的同种液体。

4.压强的单位可有三种表示方法:①用单位面积上的力表示:应力单位Pa,kN/m2②用液柱高度表示:m(液柱),如p=98kN/m2,则有p/γ=98/9.8=10m(水柱)③用工程大气压Pa的倍数表示:1p a=98kP a。

5.绝对压强p abs:以绝对真空作起算零点的压强(是液体的实际压强,≥0)p abs=p o+γh6.相对压强pγ:以工程大气压p a作起算零点的压强,pγ=p abs-p a= (p o+γh)-p a 真空:绝对压强小于大气压强时的水力现象。

真空值p v:大气压强与绝对压强的差值。

7.帕斯卡原理:在静止液体中任一点压强的增减,必将引起其他各点压强的等值增减。

应用:水压机、水力起重机及液压传动装置等。

8.压强分布图的绘制与应用要点:①压强分布图中各点压强方向恒垂直指向作用面,两受压面交点处的压强具有各向等值性。

水力学复习知识点

水力学复习知识点

水力学复习知识点水力学是研究液体的运动和行为的学科,主要研究液体在管道中的流动、流体的力学性质以及与流体运动相关的现象。

下面将介绍水力学的一些重要知识点。

1.流体的性质:-流体的密度:单位体积流体的质量,通常用ρ表示。

-流体的粘度:流体阻止流动的性质,通常用μ表示。

-流体的压力:单位面积上流体对物体施加的作用力,通常用P表示。

2.流体静力学:- 流体压力:与深度有关,可以通过P = ρgh计算,其中ρ为液体密度,g为重力加速度,h为液体的高度。

-流体静力学定律:流体静力学定律包括帕斯卡定律、阿基米德原理和斯托克斯定律。

3.流体动力学:-流体的运动:流体可以分为层流和湍流。

层流是指流体的分子按照规则的、平行的和层层叠加的方式运动。

湍流是指流体的分子按照混乱无序的方式运动。

-流速:指流体在单位时间内通过其中一截面的体积,通常用v表示。

-流量:指流体在单位时间内通过其中一截面的质量,通常用Q表示,流量Q=Av,其中A为截面积。

-连续性方程:流体质量守恒定律,即当流体连续流动时,进出流体质量需要保持一致,表达式为A1v1=A2v2,其中A为截面积,v为流速。

- 能量守恒方程:描述了流体的能量转化和损失,表达式为P1 +0.5ρv1^2 + ρgh1 = P2 + 0.5ρv2^2 + ρgh2,其中P为压力,ρ为密度,v为流速,h为高度。

-流体动力学定律:主要包括伯努利定律、托利少定律和勒让德定律。

伯努利定律描述了流体在不同压力下的流动,托利少定律描述了流体在曲线壁面上的流动,勒让德定律描述了固体颗粒在流体中的运动。

4.管道流动:-管道流动类型:包括层流和湍流两种。

-管道流动速度分布:在层流中,流速沿半径方向呈线性分布;在湍流中,流速分布更复杂,通常是非线性的。

-管道流量与压力损失:管道流量与压力损失之间存在一定的关系,通常可以通过流体动力学定律来计算。

-管道流动的实际应用:管道流动广泛应用于供水、排水、油气输送管道等领域,对于基础设施建设和工程设计具有重要意义。

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水力学总结
概念
1粘性;粘滞性是流体固有的物理属性,当液体处于运动状态时,若液体质点之间存在相对运动则质点之间要产生内摩擦力,抵抗其相对运动,这种性质称为液体的粘滞性,其中的内摩擦力称为粘滞力。

2质量力;作用于隔离体内每一个液体质点上的力,其大小与受作用的液体的质量成正比,与加速度有关。

在均质液体中,质量力也必然与受作用的液体的体积成比例,所以又称为体积力。

最常见的质量力包括重力、惯性力。

3表面力;作用于隔离体表面上的力,并与受作用的液体表面积成比例。

4牛顿内摩擦定律(公式);液体的内摩擦力与其速度梯度du成正比,与液层的接触面积A成正比,与流体的性质有关,而与接触面的压力无关。

液体的粘滞性是液体发生机械能损失的根源。

内摩擦力:T=μAdu切应力:t=μdu
5静水压强;静水压力除以接触面积称为静水压强。

6静水压强特性;第一特性:压强方向与作用面内法线方向重合。

第二特性:静止液体中任一点静水压强的大小与作用面的方向无关,或者说,作用于同一点各方向的静水压强大小相等。

7静水压强基本方程(两种形式);;Z+p/r=C
8Z+p/r=C公式中各项的几何意义及能量意义;几何意义:z—位置水头(计算点位置高度)、p/γ—压强水头(压强高度或测压管高度)、z+p/γ—测压管水头、z+p/γ=C—静止液体中各点位置高度与压强高度之和不变。

能量意义:z—单位势能、p/γ—单位压能、z+p/γ—单位全势能、z+p/γ=C—静止液体中各点单位质量液体的全势能守恒。

9绝对压强、相对压强、真空度;绝对压强:以毫无一点气体存在的绝对真空为零点起算的压强,称为绝对压强pabs相对压强:以同高程大气压强pa为零点起算的压强,称为相对压强。

p=p’-pa。

p为正值称为正压,p为负值称为负压,负压的绝对值称为真空度pv=-p
10描述液体运动的两种方法(各自的概念);拉格朗日法定义:把流场中的液体看做是由无数连续质点所组成的质点系,追踪研究每一质点的运动轨迹并加以数学描述,从而求得整个液体运动规律的方法。

欧拉法定义:直接从流场中每一固定空间点的流速分布入手,建立速度、加速度等运动要素的数学表达式,来获得整个流场的运动特性。

11欧拉法中加速度场的公式;
12恒定流;均匀流;一元、二元、三元流动;恒定流:流场中所有空间点上一切运动要素不随时间改变,这种流动称为恒定流。

均匀流:各流线为平行直线的流动称为均匀流。

运动要素是一个坐标的函数,称为一元流。

运动要素是两个坐标的函数,称为二元流。

运动要素是三个坐标的函数,称为三元流。

13流线的定义与特性;定义:流线是同一时刻由液流中许多质点组成的线,线上任一点的流速方向与该线在该点相切.流线上任一点的切线方向就代表该点的流速方向,
则整个液流的瞬时流线图就形象地描绘出该瞬时整个液流的运动趋势.?
流线特性:(1)流线不能相交或转折,否则在交点或转折处必然存在两个切线方向,即同一质点同时具有两个运动方向,这显然是不可能的,因此流线只能是互不相交的光滑曲线
(2)流线只能是一条光滑曲线。

(液体为连续介质)
(3)流线分布的疏密程度反映了该时刻流场中各点的速度大小。

流线越密,流速越大;流线越疏,流速越小
14过流断面;过流断面是与所有流线均正交的横截面。

15恒定元流能量方程(伯努利方程)及各项几何与能量意义;z—断面相对于选定基准面的高度,水力学中称为位置水头,表示单位重量液体的位置势能,简称位能。

—断面压强作用使液体沿测压管所能上升的高度,水力学中称压强水头,表示压力作功所能提供的单位能量,简称压能。

—不计射流本身重量和空气阻力时,以断面流速u为初速的铅直上升射流所能达到的高度,水力学中称流速水头,表示单位重量液体动能。

16液体流动过程中能量损失的两种方式;沿程水头损失和局部水头损失由于沿程阻力做功所引起的水头损失,称为沿程水头损失。

hf局部水头损失:由于局部阻力产生的相应的能量缺失称为局部水头缺失。

17液体流动的两种流态,用什么方式判别;流态的判别准则——临界雷诺数临界流速与管径d和流体密度ρ成反比,与流体的动力粘度μ成正比。

层流:Re=υd/ν<ReK=2300
紊流:Re=υd/ν>ReK=2300——特征长度d,只适用于圆管流。


18水力半径;水力半径R:过流断面面积A与湿周X的比值
19上、下临界流速;?
20孔口出流,管嘴出流,有压管流;孔口出流:容器壁上开孔,液体经孔口流出的水力现象称为孔口出流。

管嘴出流:在孔口接一段长为3~4倍孔口直径的短管,液体经短管并在出口断面满管流出的水力现象称为管嘴出流。

有压管流:水沿管道满管流动的水力现象称为有压管流。

21短管、长管;在有压管路中,水头损失包括沿程损失和局部损失,如果局部损失占有相当比例,计算时不能忽略,这样的管路称为短管。

在有压管路中,如果局部水头损失仅占沿程水头损失的5%-10%以下,则在计算中可以将局部水头损失和流速水头忽略不计,从而使计算大大简化,这样的管路称为长管。

22明渠流动;明渠流动:是指在河、渠等水道中流动,具有自由表面的水流,
23明渠均匀流的条件与特征;明渠流动具有自由表面,表面上各点受大气压强作用,其相对压强为零水力特征
1、明渠均匀流断面平均流速、水深沿程不变。

2、明渠均匀流总水头线、测压管水头线(水面线)与渠道底线互相平行。

也就是说,其水力坡度J,测压管坡度JP和底坡i彼此相等,即J=JP=I
24堰流的有哪几种类型,如何分类;堰流:无压缓流经障壁溢流时,上游发生壅水,然后水面降落,这一水流现象称为堰流。

堰流分类
按δ/H比值范围分:堰顶溢流的水流情况,随堰顶厚度δ与堰上水头H的比值不同而
异,按δ/H比值范围分为三种类型:(1)薄壁堰δ/H<堰前来流由于受堰壁阻挡,底部水流因惯性作用上弯,当水舌回落到堰顶高度时,距离上游壁面约。

堰壁厚δ/H<时,过堰水流和堰壁只有一条边线接触,堰顶厚度对水流无影响,故称为薄壁堰。

薄壁堰主要用作测量流量的设备。

(2)实用堰<δ/H<堰顶厚度大于薄壁堰,堰顶厚对水流有一定的影响,但堰上水面仍一次连续降低,这样的堰型称为实用堰。

实用堰的剖面有曲线型和折线型两种。

水利工程中的大、中型溢流坝一般都采用曲线型实用堰,小型工程常采用折线型实用堰。

(3)宽顶堰<δ/H<10顶厚度较大,与堰上水头的比值超过,堰顶厚对水流有显着影响,在堰坎进口水面发生降落,堰上水流接近水平流动,至堰坎出口水面二次降落与下游水流衔接,这种堰型称为宽顶堰。

工程上还有许多流动,如泄水闸门开启至门下缘离开水面时的闸孔出流、小桥孔过流、无压短涵管过流等,也都属于宽顶堰流。


专业词汇翻译?
水力学Hydraulics静水压强Hydrostaticpressure过水断面flowcrosssection?
压强水头pressurehead位置水头elevationhead总水头totalhead水头损失headloss
部分公式
1牛顿内摩擦力计算:例1-1,1-2,练1-9,1-11内摩擦力:T=μAdu切应力:t=μdu
2静水压强计算:例2-3,练2-8
3静水总压力及作用点计算:例2-4,2-5,练2-14,2-15Jx为受压面面积A对Ox轴的惯性矩:
根据惯性矩的平行移轴定理:Jx=JC+yC2A,Jc是静水总压力对于通过受压面形心并且与x轴平行的轴的转动惯量。

所以压力作用点的坐标为?
4欧拉法中加速度场求解(判定几元流,恒定流,均匀流):练3-1
5流线方程:练3-3流线微分方程式:
6恒定总流能量方程、连续性方程、动量方程应用:例3-9,3-10,练3-27,3-28,3-29 Q=υ1A1=υ2A2=常数——恒定总流连续性方程总流的连续性方程可写为:Q1=Q2+Q3?
恒定总流动量方程:
7雷诺数计算,判断流态,计算下临界流速,例4-1,练4-2非圆管流动雷诺数计算:水力半径R:过流断面面积A与湿周X的比值
圆管:R=A/X=d/4
矩形过流断面水力半径:R=ab/2(a+b)
矩形渠道水力半径:R=bh/(b+2h)
当其他条件(v,l)相同时,水力半径相等,可认为水
头损失相等。

这时水力半径和非圆管相等的圆管直
径就成为非圆管的当量直径。

所以非圆管的当量直
径d=4R。

非圆管流动状态的判定可以利用
来判定。

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