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第二章流体静力学;§2.1静止流体中应力的特性;§2.1静止流体中应力的特性;A;由此证得:任一点流体静压强的大小与作用面的方位无关,即同一点上各方向的静压强大小均相等,有:;(欧拉平衡微分方程);图2-2微元平行六面体x方向的受力分析;x方向外表力;由力的平衡分析,得欧拉平衡微分方程;欧拉平衡微分方程说明:处于平衡状态的流体,压强的变化率与单位质量力间的关系。或:对于单位质量的流体来说,质量力分量(fx,fy,fz)和外表力分量
()对应相等。;二.流体平衡微分方程的积分;式(2-5)左端是一个坐标函数p的全微分,因而右边也必然是某一个坐标函数的全微分。设函数W(x,y,z),满足:;对不可压缩、均质流体,其密度?为常数,由式(2-8);三.等压面及其性质;3.等压面的方程;4.等压面的性质;四.帕斯卡定律;水压机;§2-3流体静力学根本方程
(只有重力作用);单位质量力:;对于静止流体中任意两点,式(2-12)可写成;?对于气体来说,因为密度(或重度)值较小,常可忽略不计。因此,由上式知,气体中任意两点的静压强,在两点间高差不大时,可认为相等。;二.等压面;等压面的上述规律是对于:静止的、同一种类的连续介质液体而言;静止、非均质流体,水平面也是等压面;静止、非均质流体,水平面也是等密度面;三.压强的计量单位和表示方法;(二)压强的表示法(表示基准);(三)真空、真空压强、真空度;P0=7mH2O
哪局部真空区?哪局部为非真空区?;大气压强pa;四.物理意义和几何意义;测压管水头;:测压管水头;五.静压强分布图;如果p0pa为梯形分布(如分层液体)
三角形ABC图就是铅垂线AB上的静压强分布图
当液体密度为常数时,静压强p只随淹没深度h变化,两者成线性关系。
;六.测压计(测量流体静压强的仪器);绝对压强:;绝对压强:;2.U形管压差计;§2-4液体的相对平衡;zw;;zw;zw;2、等压面;3、分析
对于自由外表的容器,即:p=0,自由外表方程为:;例题;例2-6;由此可计算出各点的压强;开口容器与闭口容器中等角转速运动比较;等加速直线运动液体的相对静止;令p等于常数,得到等压面方程;§2-5作用在平面上的液体总压力;一.图解法(大小、方向、作用点);根据绘制静压强分布图的方法,可以绘出矩形平面对称轴AB垂线上的静压强分布图ABC(压强分布为线性分布)。;液体总压力的方向垂直于矩形,并指向平面。
液体总压力的作用线通过静压强分布图体积的重心(或者说,通过矩形平面对称轴AB垂线上的静压强分布图面积的形心)
压力中心:液体总压力作用线与矩形平面(作用面)相交的作用点D。
压力中心确实定通常采用合力矩法。
如果水平底边,矩形铅垂放置,只要绘出平面对称轴线上的静压强分布,就可求出平面上的液体总压力,包括:大小、方向、作用点(压力中心)
如果底边不水平,静水压强分布图体积不易绘出和计算,图形法求解不方便。;用图解法求作用在闸门上的静水总压力。;二.解析法;pc为形心的压强。说明作用在面积A上的总压力大小等于形心压强乘以面积。;总压力作用点D到Oy轴的距离;
截面几何图形;;;用解析法求作用在闸门上的静水总压力。;压力中心D距自由外表的位置yD可由下式得出;§2-6作用在曲面上的液体总压力;设有一承受液体总压力的、具有水平主轴的圆柱形曲面,水平主轴垂直于纸面;曲面的另一侧(右侧)为大气。;将dFP分解为:水平分力dFPx和铅垂分力dFPz,分别为:;2.铅垂总分力;FPz的方向(向上或向下),取决于液体与曲面外表的相互位置:;作用在二向曲面上的液体总压力FP:;以上对二向曲面液体总压力的结论可以推广到任意(三向)曲面。作用在三维曲面上的总压力是分别作用在3个坐标投影面上3个分力的合力。如下图直角坐标系下的三维曲面ABC浸没于液体中,3个投影面分别为OAB、OAC、OBC。对任意的三维曲面,作用在3个投影面上的3个分力并不共点。;例2-9求弧形闸门的总静水压力。闸门宽b=3m,半径r=2.828m,?=45?,H=2m;注意:液体总压力的铅垂总分力为压力体体积的液体重量,对应液柱的高度指,当p0=pa。;流体静力学矛盾:假设有三个形状各不相同的开口盛水容器,放置在桌面上。各容器的平底面积A和盛水深度h都相等,而各容器盛水体积、重量G都不相等(各容器自重可略去不计)。问各容器底壁上所受的静水总压力哪个最大?作用于桌面上的总压力哪个最大?;§2-7浮力和潜体、浮体的稳定;阿基米德原理:作用于
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