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s流体力学03b
流体力学 邵明辉 2.1 流体静压强及其特性 2.4 液柱式测压计 2.4 液柱式测压计 2.4 液柱式测压计 作业 P44 液压计: 3-1, 3-3, 3-7 3-9, 3-10,3-11 相对平衡 3-12, 3-14, 3-16 ss_shaomh@ujn.edu.cn ss_shaomh@ujn.edu.cn 上一章2-14 1. 流体静压强 2. 流体静压强的特性 特性一:流体静压强的方向沿作用面的内法线方向 特性二:静止流体中任一点流体静压强的大小与作用面在空间的方位无关,是点的坐标的连续可微函数 流体平衡微分方程式 2. 压强差公式和等压面 等压面 压强差公式,表明流体静压强的增量取决于单位质量力和坐标增量。 等压面的微分方程,表明在静止的流体中作用于任一点的质量力垂直于经过该点的等压面。 写成矢量形式: 2.2 流体平衡微分方程式 流体静力学基本方程式 在重力场中,单位质量力只有重力,即: 2.3 重力场中流体的平衡 帕斯卡原理 z ——单位重量流体的位置势能 p/(?g) ——单位重量流体的压强势能 z+p/(?g) ——单位重量流体的总势能 z——位置水头; p/(?g)——压强水头; z+ p/(?g)——静水头 积分常数根据自由表面上的边界条件确定: 4. 重力作用下静止液体内的静压力分布 在重力场中,单位质量力只有重力,即: 代入压力差公式积分得: x y z z0 z p0 o h 所以任意坐标z处的压强为: 帕斯卡原理:自由液面上的压强将以同样的大小传递到液体内部的任意点上 2.3 重力场中流体的平衡 帕斯卡原理 4. 重力作用下静止液体内的静压力分布 所以任意坐标z处的压强为: 在重力作用下静止有自由表面的不可压缩流体中,静压强由两部分组成: 自由表面上的压强p0 淹没深度为h、密度为?的流体柱产生的压强?gh 帕斯卡原理:自由液面上的压强将以同样的大小传递到液体内部的任意点上 2.3 重力场中流体的平衡 帕斯卡原理 2.3 重力场中流体的平衡 帕斯卡原理 5. 标准大气(可压缩流体)的压强分布 对流层 2.3 重力场中流体的平衡 帕斯卡原理 5. 标准大气(可压缩流体)的压强分布 同温层 6. 绝对压强、计示压强、真空和真空度 绝对压强 以完全真空为基准计量的压强,如 p=pa+?gh 中的p。 计示压强(相对压强) 以当地大气压强为基准计量的压强,如 pe=p-pa=?gh 中的pe。 2.3 重力场中流体的平衡 帕斯卡原理 绝对真空 p 相对压强 大气压强 绝对压强 标准大气压强为101325 Pa,工程中一般采用101 kPa。 6. 绝对压强、计示压强、真空和真空度 真空 当流体的绝对压强低于大气压强时的负计示压强。 计示压强为负值时,负计示压强用真空度表示,即: pv=- pe= pa-p 真空度 2.3 重力场中流体的平衡 帕斯卡原理 绝对真空 p 真空压强 大气压强 绝对压强 测压管是一种最简单的液柱式测压计。为了减少毛细现象所造成的误差,采用一根内径为10mm左右的直玻璃管。测量时,将测压管的下端与装有液体的容器连接,上端开口与大气相通。 测压管 h p0 p ? pa h pa p ? U形管测压计 这种测压计是一个装在刻度板上两端开口的U形玻璃管。测量时,管的一端与被测容器相接,另一端与大气相通,U形管内装有密度ρ2大于被测流体密度ρ1的液体工作介质,如酒精、水、四氯化碳和水银等。一定要注意,工作介质不能与被测流体相互掺混。 h1 h2 pa p ?1 1 2 ?2 由于1和2点在同一流体的等压面上,故: 故有: 其中: 被测液体的压强高于大气压强 被测液体的压强低于大气压强 h1 h2 pa p ?1 1 2 ?2 U形管压差计 h h2 h1 B ?1 ?1 A ?2 1 2 由于1、2两点在同一等压面上,故有: A、B两点的压强差为: 若被测流体为气体,由于气体的密度很小,?1gh可以忽略不计。 2.4 液柱式测压计 倾斜式微压计 用于测量气体的压强,测量精度较高,可测较微小的压强和压强差。 A2 A1 pa p h ?h l 0 0 ? ?? 两液面的高度差为: 所测的压强差为: 2.4 液柱式测压计 2.4 液柱式测压计 补偿式微压计 水准器 水匣 (大容器) 水室(小容器) 胶皮管 水准针尖 长螺杆 刻有200等分的微调盘,最小刻度0.01mm 例题2 h1 h2 h3 h4 h5 1 1 2 2 3 3 4 4 B B A ?1 ?1 ?2 ?3 已知h1=600mm,h2=250mm,h3=200mm,h4=300mm,h5=500mm,?1=1000kg/m3, ?2=8
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