血液的流动讲述.ppt

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血液的流动讲述

对B 、C 两点的方程为 对U型压强计:D点E点与C点等高,则 作 业: 大作业 1-5 小作业 1-11 作业一:p50.3-4 当水从水笼头缓慢流出而自由下落时, 水流随位置的下降而变细,何故?如 果水笼头管口的内径为D,水流出的速 率为?0,求:在水笼头出口以下h处水 流的直径。 D d h 作业二:利用压缩空气将水从一个密封 大容器内通过管子压出。如下图所示。 如果管口高出容器内液面0.65m,并要 求管口的流速为1.5m·s-1。求容器内空 气的压强。( P0=1.01325×105Pa, ?水=103kg/m3) p50.3-7 压缩空气 作业三:一直立圆柱形容器,高0.2m,直径0.1m,顶部开启,底部有一面积为10-4m2的小孔,水以每秒1.4×10-4m3的快慢由水管自上面放入容器中。问容器内水面可上升的高度?若达到该高度时不再放水,求容器内的水流尽需多少时间。 p50.3-6、3-2 作业四:如图所示,在一高度为H的量筒侧壁上开一系列高度h不同的小孔。试证明:当h=H/2时水的射程最大。p50.3-3 H h 作业五:如图,用汾丘里流量计测水在管中作定常流动时的流量。已知1、2两点处管道截面积为S1、S2,压强计中水银液面高度差为Δh,水的密度为ρ水水银的密度为ρ银。求:所测水的流量Q的表达式。 1 ? ? 2 Δh §3.2 血液的层流 一、概念 1、黏性流体 2、层流 3、雷诺数 4、速度梯度 5、牛顿黏性定律 牛顿流体 6、黏度 二、运动规律 1、连续性方程 2、伯努利方程 3、泊肃叶定律 4、斯托克斯黏性公式 三、应用 1、心脏作功 2、血流速度分布 3、血压分布 (1)黏性流体 流动过程中存在内摩擦力的流体. 3.2.1 基本概念 (2)层流 Δz Δ? Δ? Δz 由于黏性的存在,在管道中流动的流体自然的出现了分层流动,各层流体只做相对滑动而彼此不相混合,这种现象称为层流. ①分层流动,各层的流速不相同; 层流的特点: ②流速v的方向与层面相切,没有法向分量; ③层与层之间无质量交换. 当流体流速达到某一数值时,流体正常的层流被破坏了,此时液体粒子得到了垂直于管轴的分速度,各个流层相互混杂,流动极不规则,这种流动叫湍流。湍流不是层流,不具有层流的特点,湍流与层流的另一区别是会发出声音。 雷诺数 — 一个判断流体做层流还是湍流的参数. 其中:r –流体的密度 r –流管的半径 v –流体的平均流速 η –流体的黏度 Re –雷诺数(无单位) 0 Re 1000 层流 1000 Re 1500 过渡流 Re 1500 湍流 血液在血管中流动,雷诺数的临界范围: 例:已知血液黏度η=4×10-3 pa·s ;血液密度ρ=1.0×103kg/m3 ;主动脉管半径 r=0.5×10-2 m 求:保持层流 Vmax=? 解: (3)速度梯度     单位: s-1 定义: 在垂直于流动方向上,每增加单位距离流体速率的增加量,称为速率梯度. Δr Δ? 较小 较大 (4)黏度 牛顿黏滞定律 其中: F — 流体内部相邻两流体层之间的黏力. — 黏度. — 速度梯度. — 两层之间的接触面积. S 黏度 ? (黏滞系数) ②物理意义: 是流体黏性大小的量度, 由流体本身的性质决定. 1泊 ( P ) =0.1Pa·s ③单位: Pa·s ④?的特点: 不同流体具有不同黏度; 同种流体在不同温度下黏度不同. ①定义: 几种流体的粘度(t=20℃)单位:Pa·s 空气    1.8×10-5 水     1.0×10-3 血液    4.0×10-3 甘油    8.3×10-1 气体的粘度随着温度的升高而增大; 液体的粘度随着温度的升高而减小。 牛顿黏滞定律也可写为 其中: 为切应力,表示作用在流层单位面积上的内摩擦力. 为切变率,即切应变对时间的变化率. 满足牛顿黏滞定律的流体称为牛顿流体,如水、血浆等小分子的均匀液体。否则称为非牛顿流体,如血液等高分子悬浮液体。 牛顿流体和非牛顿流体 牛顿流体 非牛顿流体 连续性方程  3.2.2 连续性方程 人体内血流速度分布 人体血流速度分布 血液在大动脉中流速最快,在毛细血管内流速最慢,是因为其总截面积最大。 血液可视为不可压缩液体在管中作定常流动。 黏性流体的伯努利方程 对于理想流体 对于黏性流体,黏力所做的功 根据功能原理 3.2.3 伯努利方程 心脏做功 ? — 单

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