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第一章
流体的性质及流体运动
西安建筑科技大学
粉体工程研究所
1.1流体力学概述
流体的性质
描述流体运动的方法
流线与迹线
系统与控制体
雷诺输运定理
流体的性质
流体的基本物理性质
流体质点和流体微元的概念
流体的连续性连续介质模型
流体的可压缩性与热膨胀性
流体的传递性质
流体的运动
流体的基本物理性质
密度某空间点附近单位体积内流体质量的平均值。
△
△V→△V△V
m=pdT
x,y,乙,z)=m4mdm
△V→0△VdV
比容密度的倒数,即单位质量流体所占有的体积。
g
EXIT
流体的基本物理性质(多组分流体的浓度)
质量浓度在单位体积中所含某组分的质量,通常用表示
PA(x, y,, t)= lim
ke/n
△V→0△V
P(x,y乙)=Wm,dm
△V→0△VdV
混合流体密度P=P4+P
质量分数
摩尔浓度单位体积中所含某组分的物质的量,用符号表示。
CA(x, y, z, t)=lim
AF-0∠dV
mom
cBx,y, z,r)=lim
Av-04v dv
EXIT
流体质点和流体微元的概念
流体质点为了满足数学分析的需要,引入流体质点模型
(1)流体质点无线尺度,无热运动,只在外力作用
下作宏观平移运动
(2)将周围临界体积范围内的分子平均特性赋于质
点
流体微元为了描述流体微团的旋转和变形引入流体微元
(流体质元流体元)模型
(1流体微为曲木量流体质点构成的微小单元
(】)由流体质点的相对动形成流体微元的旋转和
变形。
流体的连续性连续介质模型
连续介质模型假设流体是由连续分布的流体质点组成的介质
()可用连续性函数B(x,y,z,t)描述流体质点物理量随空间分布
和时间变化;
(2)可利用物理学基本定律建立流体坛动微分戟积势方程,并用连
续函数理论求解方程
连续介质假设是对物质分子结构的宏观数学抽象
说除了稀薄气体、激波外的绝大多教流动问题均可用连续介
明质假设作理论分都
流体的可压缩性与热膨胀性
在等温条件下,压强的变化引起流体体积和密度
流体的可压缩性变化的性质。
通常用等温压缩系数来度量,用y表示。Yr=(D
P
也可以用体积弹性模量来度量,简称为体积模量,用E表示。
E=
p
在S|制中体积模量的单位是帕(Pa)
水E=2×10N/m2
体积模量越大,说明流体越不容易被压缩。液体的
可压绵通常可g忽鸭4×10N/m
EXIT
流体的可压缩性与热膨胀性
流体的可压缩性
在等温条件下,压强的变化引起流体体积和密度
变化的性质。
一流体的热膨胀性在温度改变时,流体的体积或密度可以改变的性
质
通常用热膨胀系数来度量,用B表示。
B
常数
可压缩流体与不可压编流体
EXIT
流体的传递性质(动量、能量、质量)
动量传递—流体的粘性
流体粘性首先表现在相邻两层流体作相对运动时有内摩擦作用
流体内摩擦的概念最早由牛顿( Newton,1687)在《自然哲学的
数学原理》一书中提出。
牛顿粘性定律
流体的两部分由于缺乏润滑
引起的阻力(若其他情况一样)
同流体两部分彼此分开的速度成
PRINCIPLA
MATICA
正比”
不过,流体的阻力正比于速度
与其说是物理实际,不如说是数
学假设”。
EXIT
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