流体力学课件.pptx

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;本篇的首要目的是从力学的角度建立对流体的认识,包括流体的:;流体、运动和力(能量)是构成流体力学的三个基本要素,本篇将围绕这三个要素从定性和定量两个方面介绍流体力学的基本概念、基本定理和基本方法。;;B1.1.2流体质点概念;;流体与固体在宏观力学行为方面的主要差异是流体具有易变形性。

;;?流体粘性形成原因:;;;;;;;[例B1.4.2]管中液面毛细效应修正;;;;[例B2.1.2]由速度分布求质点轨迹;;;;[例B2.2.1]直圆管粘性定常流动:流量与平均速度;1/7指数分布的流量为;B2.2.2一维,二维与三维流动;;[例B2.2.2]直圆管粘性定常流动:动能修正系数与动量修正系数;,;;;;[例B2.3.2A]不定常流场的迹线与流线

;t=0时质点A位于x=y=0,得c1=c2=0。质点A迹线方程为;在t=0时刻,流线通过原点x=y=0,可得c=0,相应的流线方程为

;;;;;;[例B2.4.2]收缩喷管流动:迁移加速度;任一截面上的平均速度和加速度为;;;;[例B2.5.2]膨胀流动:线应变率与面积扩张率;说明x方向的线元以恒速率k伸长,y方向的线元长度保持不变。

面积扩张率为;对流体面abcd和abcd内所有质点均满足(a),(b)式。现t相同,x/x也相同。设k=1,由点a和a,x/x=3,即x=3x,y=y,因此M(x,y)=M(3x,y)。

abcd和a‘b’c‘d’四角点的坐标分别为a(1,3),b(2,3),c(2,4),d(1,4),a‘(3,3),b’(6,3),c‘(6,4)d’(3,4),a‘b’c‘d’的位置和形状如图B2.5.2中虚线所示,说明从t=0到t=t‘,流体面在x方向扩张了3倍.

(此流场纯属假想,很难找到与之相符的实际例子)。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;[例B4.2.1]主动脉弓流动:多个一维出入口连续性方程;;;[例B4.2.2]圆管入口段流动:速度廓线变化;[例B4.2.2]圆管入口段流动:速度廓线变化;;;[例B4.3.1]毕托测速管;;;[例B4.3.2]小孔出流:托里拆里公式及缩颈效应;;;;[例B4.3.4]文德利流量计:一维平均流动伯努利方程;;;;;;;;;;4.由伯努利方程;;;;;[例B4.5.1]混流式离心泵:固定控制体动量矩方程;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;专题篇;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;[例C2.3.2]90°角域流的速度势和流函数;;;;;;;[例C2.4.4]兰金半体绕流:均流+点源;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;[例C3.6.3]沿程损失:已知管道和流量求沿程损失;[例C3.6.3A]沿程损失:已知管道和压降求流量;[例C3.6.3B]沿程损失:已知沿程损失和流量求管径;[例C3.6.3B]沿程损失:已知沿程损失和流量求管径;;;;[例C3.7.2]管路损失计算:沿程损失+局部损失;[例C3.7.2]管路损失计算:沿程损失+局部损失;[例C3.7.2]管路损失计算:沿程损失+局部损失;;;;;;;;;[例C4.2.2]边界层位移厚度与动量厚度;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;C5.3.1绝能流能量方程;C5.3.2等熵流伯努利方程;;;;[例C5.3.3A]一维定常等熵状态参数;利用等熵流T01=T02,p01=p02,可得;;;;;[例C5.4.4]收缩-扩张管内的流动;[例C5.4.4]收缩-扩张管内的流动;;;[例C5.5.1]绝热摩擦管流;(3)用(C5.5.8)式计算管长L前先用(C5.5.6e)式;查穆迪图光滑管,;查穆迪图光滑管,;;;;;[例C5.6.1]收缩-膨胀喷管内激波前后参数;查超声波气动函数表,激波前后参数比;;;;

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