流体力学ppt课件.ppt
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1、流体力学第一讲绪论提问:问题1:日常生活中,当我们开自来水时,自来水管为什么会啸叫?冲水马桶的工作原理?问题2:给你一根很细小的吸管,你能把水吸多高?你为什么只能吸10.03米高的水柱?用什么方法可以让这个高度更高一点?问题3:人血液循环的管路为什么不能有气泡?它对我们的工程实际有什么指导意义?问题4:一杯很满的酒,加一点食盐进去,酒会洒出来吗?问题5:飞机为什么能飞?飞机的升力飞机的升力飞机为什么能飞?飞机为什么能飞?各种飞机都是靠空各种飞机都是靠空气动力克服自身重力实现升空的。气动力克服自身重力实现升空的。问题6:F1赛车取胜的关键是什么?汽车的抓地力汽车的抓地力汽车何以采用流线型设计?汽
2、车何以采用流线型设计?减小空气减小空气阻力的同时增大抓地力。阻力的同时增大抓地力。1920年汽车年汽车流线型汽车流线型汽车问题7:船吸现象火车也有船吸现象火车也有船吸现象火车站台的黄线火车站台的黄线西气东输输气管线西起新疆塔里木轮南油田,经甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、安徽、江苏,最后抵达上海。沿途将穿越戈壁沙漠、黄土高原,以及吕梁山、太行山、太岳山,并跨越黄河、长江、淮河等江河,全长4000多公里。预计工程总投资1500亿元,输量最终达到200亿立方米年。西气东输要解决的关键问题是:管网设计、防腐、西气东输要解决的关键问题是:管网设计、防腐、安全、环保等,与流体力学紧密相关。安全、环保等,与
3、流体力学紧密相关。问题8:西气东输需要什么关键技术问题9:南水北调南水北调总体规划推荐东线、中线和西线三条调水线路。通过三条调水线路与长江、黄河、淮河和海河四大江河的联系,构成以“四横三纵”为主体的总体布局。南水北调需要穿越隧道、黄河、倒吸虹、暗南水北调需要穿越隧道、黄河、倒吸虹、暗渠、桥等,输水河道、泵站枢纽的设计、工渠、桥等,输水河道、泵站枢纽的设计、工程布置等都要用到流体力学的知识。程布置等都要用到流体力学的知识。问题10:什么流体比塑料更硬并不是所有的流体都一直流动,在施加电场后,一些流体会立刻发生从液态到固态的可逆转变。11月号自然材料刊登了pingsheng及合作者的发现:纳米颗粒
4、悬浮液在电场作用下变得像塑料一样硬。这种胶状悬浮液的屈服应力随着电场作用稳定增加,原因在于粒子在电场中极化并且呈纵向排列,因此很难剪切。通常电流变流体的典型屈服应力是5-10kPa,相当于豆腐的强度,但是这种流体的强度却大大超过,在高电场下,它的屈服应力达到130kPa,因而有可能应用到机械装置中。(自然材料文章介绍2003年11月出版)问题11:流体力学在矿业生产中有哪些应用?采矿工程采矿工程安全工程安全工程矿物加工工程矿物加工工程测绘工程测绘工程建筑设备与环境工程建筑设备与环境工程虹虹吸现象吸现象流体力学在生活中的应用流体力学在生活中的应用水击水击现象现象自流自流现象现象人往高处走,水往低
5、处流?人往高处走,水往低处流?顶板、瓦斯、水顶板、瓦斯、水采矿(采煤)生产过程中的最突出的采矿(采煤)生产过程中的最突出的三大安全问题三大安全问题顶板:支护顶板:支护液压千斤顶的工作原理液压千斤顶的工作原理图1-1液压千斤顶工作原理图1杠杆手柄2小油缸3小活塞4,7单向阀5吸油管6,10管道8大活塞9大油缸11截止阀12油箱瓦斯:通风瓦斯:通风水:排水水:排水吸水高度吸水高度汽蚀现象汽蚀现象 矿物加工工程矿物加工工程把有用矿物与其他矿物分开,以得到一把有用矿物与其他矿物分开,以得到一定质量的有用矿物的过程。定质量的有用矿物的过程。选矿方法:重选、磁电选、浮选、化学选矿方法:重选、磁电选、浮选、
6、化学选矿等选矿等纵观古今中外选矿的发展,流体力学所起纵观古今中外选矿的发展,流体力学所起的作用很大。物料的分级,矿浆的,选矿的作用很大。物料的分级,矿浆的,选矿产品的脱水,选矿方法中的重选、浮选以产品的脱水,选矿方法中的重选、浮选以及一些新型的选矿设备中均涉及到流体力及一些新型的选矿设备中均涉及到流体力学的问题。学的问题。流体力学在矿业生产在的应用流体力学在矿业生产在的应用流体力学在矿业生产在的应用流体力学在矿业生产在的应用水力旋流器水力旋流器流体力学在矿业生产在的应用流体力学在矿业生产在的应用矿浆的运输:自流运输矿浆的运输:自流运输 压力运输压力运输 混合运输混合运输流体力学名人简介大禹治水
7、大禹治水阿基米德阿基米德:古希腊数学家、力学家,静力学和流体静力学的奠基人,主要著作论浮体.李冰李冰:是我国科学治水的典范,伟大的水利学家。主要杰作:都江堰都江堰欧拉欧拉:瑞士数学家、力学家、天文学家、物理学家,变分法的奠基人,复变函数论的先驱者,理论流体力学的创始人。著名的有欧拉方程.伯努利伯努利:瑞士科学家,曾在俄国彼得堡科学院任教,他在流体力学、气体动力学、微分方程和概率论等方面都有重大贡献,是理论流体力学的创始人。以流体动力学(1738)一书著称于世,著名的有:伯努利定理和伯努利公式.雷诺雷诺:英国力学家、物理学家和工程师。在流体力学中的突出贡献有:雷诺数流体力学和流体机械的研究对象流
8、体力学是以流体(包括固体、液体和气体)为研究对象,研究平衡和基本运动规律的科学。主要研究流体在平衡和运动时的压力分布、速度分布、与固体之间的相互作用以及流动过程中的能量损失等。流体机械是以输送流体的机械为研究对象,主要研究泵、风机和空压机的结构、组成和工作原理。流体力学的发展历史简介早期流体力学属于经验运用阶段,比如18世纪以前我国一些建筑工程师对流体力学的运用,主要是人们在与大自然斗争中的经验总结。例如,我国秦代李冰父子设计建造的四川都江堰工程,隋代大运河,水车,汉代张衡发明的水力浑天仪,古代铜壶滴漏计时等。十八世纪后到今天,流体力学的大跨步发展经历了四个阶段。第一阶段:理论研究阶段。18世
9、纪19世纪.1738年,伯努利推导出了著名的伯努利方程,欧拉于1755年建立了理想流体运动微分方程,以后纳维(Nervier.-L.-M.-H.)和斯托克斯(Stokes,GG)建立了黏性流体运动微分方程。拉格朗日(Lagrange)、拉普拉斯(Laplace)和高斯(Gosse)等人,将欧拉和伯努利所开创的新兴的流体动力学推向完美的分析高度。第一阶段的问题.由于理论的假设与实际不尽相符或数学上的求解困难,有很多疑难问题不能从理论上给予解决。第二阶段:试验研究阶段。19世纪末以来1883年,雷诺(Reynolds,O.)用不同直径的圆管进行实验,研究了黏性流体的流动,提出了黏性流体存在层流和紊
10、流两种流态,并给出了流态的判别准则雷诺数。1891年,兰彻斯特(F.W.)提出速度环量产生升力的概念,这为建立升力理论创造了条件,他也是第一个提出有限翼展机翼理论的人。第三阶段:运用阶段。进入20世纪以后流体力学的理论与实验研究除了在已经开始的各个领域继续开展以外,在发展航空航天事业方面取得了迅猛的发展。1912年,卡门(T.von)从理论上分析了涡系(即卡门涡街)的稳定性。1904年普朗特(Prandtl,L.)提出了划时代的边界层理论,使黏性流体概念和无黏性流体概念协调起来,使流体力学进入了一个新的历史阶段。第四阶段:协同发展阶段。20世纪中叶以后流体力学的研究内容,有了明显的转变,除了一
11、些较难较复杂的问题,如紊流、流动稳定性与过渡、涡流动力学和非定常流等继续研究外,更主要的是转向研究石油、化工、能源、环保等领域的流体力学问题,并与相关的邻近学科相互渗透,形成许多新分支或交叉学科,如计算流体力学、实验流体力学、可压缩气体力学、磁流体力学、非牛顿流体力学、生物流体力学、多相流体力学、物理-化学流体力学、渗流力学和流体机械流体力学等。第二讲流体及其物理性质一一流体的定义和特征流体的定义和特征物质常见的存在状态是固态、液态和气态,处在这三种状态下的物质分别称为固体、液体和气体。通常说能流动的物质为流体,液体和气体易流动,我们把液体和气体称之为流体。但这样说是不严格的,严格地说应该用力
12、学的语言来叙述:在任何微小剪切力的持续作用下能够连续不断变形的物质,称为流体。根据上述定义,流体显然不能保持一定的形状,即具有流动性。但流体在静止时不能承受切向力,这显然与固体不同。固体在静止时也能承受切向力,发生微微小变形以抗拒外力,一直达到平衡为止。只要作用力保持不变,固体的变形就不再变化。流体和固体具有上述不同性质是由于分子间的作用力不同造成的。在相同体积的固体和流体中,流体所含的分子数目比固体少得多,分子间的空隙就大得多,因此流体分子间的作用力小,分子运动强烈,从而决定了流体具有流动性和不能保持一定形状的特性。流体中所包括的液体和气体除具有上述共同特性外,还具有如下的不同特性:液体的分
13、子距和分子的有效直径差不多是相等的,当对液体加压时,只要分子距稍有缩小,分子间的斥力就会增大以抵抗外压力。所以,液体的分子距很难缩小,即液体很不易被压缩,以致一定重量的液体具有一定的体积,液体的形状取决于容器的形状,并且由于分子间吸引力的作用,液体有力求自身表面积收缩到最小的特性。所以,当容器的容积大于液体的体积时,液体不能充满容器,故在重力的作用下,液体总保持一个自由表面(或称自由液面),通常称为水平面。气体的分子距比液体的大,在0、1个标准大气压强(101325Pa)下,气体的平均分子距约为3.310-7cm,其分子平均直径约为2.510-8cm,分子距比分子平均直径约大十倍。因此,只有当
14、分子距缩小很多时,分子间才会出现斥力。可见,气体具有很大的压缩性。此外,因其分子距与分子平均直径相比很大,以致分子间的吸引力微小,分子热运动起决定性作用,所以气体没有一定形状,也没有一定的体积,它总是能均匀充满容纳它的容器而不能形成自由表面。二二、流体连续介质假设、流体连续介质假设从微观角度看,流体和其它物体一样,都是由大量不连续分布的分子组成,分子间有间隙。但是,流体力学所要研究的并不是个别分子的微观运动,而是研究由大量分子组成的宏观流体在外力作用下的宏观运动。因此,在流体力学中,取流体微团来作为研究流体的基元。所谓流体微团是一块体积为无穷小的微量流体,由于流体微团的尺寸极其微小,故可作为流
15、体质点看待。质点是组成宏观流体的最小基元,质点与质点之间没有间隙.这就是连续介质假说.这样,流体可看成是由无限多连续分布的流体微团组成的连续介质。这种对流体的连续性假设是合理的,因为在流体介质内含有为数众多的分子。例如,在标准状态下,lmm3气体中有2.71016个分子;lmm3的液体中有31019个分子。可见分子间的间隙是极其微小的。因此在研究流体宏观运动时,可可以忽略分子间的间隙,而认为流体是连续介质。当把流体看作是连续介质后,表征流体性质的密度、速度、压强和温度等物理量在流体中也应该是连续分布的。这样,可将流体的各物理量看作是空间坐标和时间的连续函数,从而可以引用连续函数的解析方法等数学
16、工具来研究流体的平衡和运动规律。流体作为连续介质的假设对大部分工程技术问题都是适用的,但对某些特殊问题则不适用。例如,火箭在高空非常稀薄的气体中飞行以及高真空技术中,其分子距与设备尺寸可以比拟,不再是可以忽略不计了。这时不能再把流体看成是连续介质来研究,需要用分子动力论的微观方法来研究。本书只研究连续介质的力学规律。流体的主要物理性质流体的主要物理性质一一流体的密度流体的密度 1、流体的密度流体的密度是流体的重要属性之一,它表征流体在空间某点质量的密集程度,流体的密度定义为:单位体积流体所具有的质量,用符号来表示。对于流体中各点密度相同的均质流体,其密度(1-1)式中:流体的密度,kg/m3;
17、流体的质量,kg;流体的体积,m3。对于各点密度不同的非均质流体,在流体的空间中某点取包含该点的微小体积,该体积内流体的质量则该点的密度为(1-2)2、流体的相对密度流体的相对密度是指某种流体的密度与4时水的密度的比值,用符号d来表示。(1-3)式中:流体的密度,kg/m3;4时水的密度,kg/m3。表1-1和表1-2列出了一些常用液体、气体在标准大气压强下的物理性质。表表1-1在标准大气压下常用液体的物理性质在标准大气压下常用液体的物理性质表表1-2在标准大气压和在标准大气压和20常用气体性质常用气体性质二二流体的压缩性和膨胀性流体的压缩性和膨胀性随着压强的增加,流体体积缩小;随着温度的增高
18、,流体体积膨胀,这是所有流体的共同属性,即流体的压缩性和膨胀性。1、流体的膨胀性在一定的压强下,流体的体积随温度的升高而增大的性质称为流体的膨胀性。流体膨胀性的大小用体积膨胀系数来表示,它表示当压强不变时,温度的相对变化所引起的体积的相对变化量,即(1-4)式中流体的体积膨胀系数,1/,1/K;流体温度的增加量,K;原有流体的体积,m3;流体体积的增加量,m3。实验指出,液体的体积膨胀系数很小,例如在9.8104Pa下,温度在110范围内,水的体积膨胀系数=1410-61/;温度在1020范围内,水的体积膨胀系数=15010-61/。在常温下,温度每升高1,水的体积相对增量仅为万分之一点五;温
19、度较高时,如90100,也只增加万分之七。其它液体的体积膨胀系数也是很小的。流体的体积膨胀系数还取决于压强。对于大多数液体,随压强的增加稍为减小。水在高于50时也随压强的增加而增大。在一定压强作用下,水的体胀系数与温度的关系如表1-3所示。表表1-3水的体水的体胀胀系数系数(1/)2、流体的压缩性在一定的温度下,流体的体积随压强升高而缩小的性质称为流体的压缩性。流体压缩性的大小用体积压缩系数BP来表示。它表示当温度保持不变时,单位压力的变化所引起体积的相对变化量,即(1-5)式中流体的体积压缩系数,m2/N;流体压强的增加量,Pa;原有流体的体积,m3;流体体积的增加量,m3。由于压强增加时,
20、流体的体积减小,即与的变化方向相反,故在上式中加个负号,以使体积压缩系数恒为正值。实验指出,液体的体积压缩系数很小,例如水,当压强在(1490)107Pa、温度在020的范围内时,水的体积压缩系数仅约为二万分之一,即每增加105Pa,水的体积相对缩小约为二万分之一。表l-4列出了0水在不同压强下的值。表表1-40水在不同压强下的水在不同压强下的值值气体的压缩性要比液体的压缩性大得多,这是由于气体的密度随着温度和压强的改变将发生显著的变化。对于完全气体,其密度与温度和压强的关系可用热力学中的状态方程表示,即(1-6)式中气体的绝对压强,Pa;气体的密度,kg/m3;热力学温度,K;气体常数,J/
21、(kgK)。常用气体的气体常数见表1-2。在工程应用中,当气体的速度小于70m/s的时候,且压力和温度的变化不大时,可以把气体当成不可压缩的流体.在工程上,不同压强和温度下气体的密度可按下式计算:(1-7)式中为标准状态(0,101325Pa)下某种气体的密度。如空气的1.293kg/m3;烟气的1.34kg/m3。为在温度t、压强N/下,某种气体的密度。弹性模数。压缩系数的倒数称为弹性模数3、可压缩流体和不可压缩流体压缩性是流体的基本属性。任何流体都是可以压缩的,只不过可压缩的程度不同而已。液体的压缩性都很小,随着压强和温度的变化,液体的密度仅有微小的变化,在大多数情况下,可以忽略压缩性的影
22、响,认为液体的密度是一个常数。=0的流体称为不可压缩流体,而密度为常数的流体称为不可压均质流体。气体的压缩性都很大。从热力学中可知,当温度不变时,完全气体的体积与压强成反比,压强增加一倍,体积减小为原来的一半;当压强不变时,温度升高1体积就比0时的体积膨胀1/273。所以,通常把气体看成是可压缩流体,即它的密度不能作为常数,而是随压强和温度的变化而变化的。我们把密度随温度和压强变化的流体称为可压缩流体。把液体看作是不可压缩流体,气体看作是可压缩流体,都不是绝对的。在实际工程中,要不要考虑流体的压缩性,要视具体情况而定。例如,研究管道中水击和水下爆炸时,水的压强变化较大,而且变化过程非常迅速,这
23、时水的密度变化就不可忽略,即要考虑水的压缩性,把水当作可压缩流体来处理。又如,在锅炉尾部烟道和通风管道中,气体在整个流动过程中,压强和温度的变化都很小,其密度变化很小,可作为不可压缩流体处理。再如,当气体对物体流动的相对速度比声速要小得多时,气体的密度变化也很小,可以近似地看成是常数,也可当作不可压缩流体处理。三三流体的粘性和牛顿内摩擦定律流体的粘性和牛顿内摩擦定律1 1、流体的粘性及其表现流体的粘性及其表现粘性是流体抵抗剪切变形的一种属性。由流粘性是流体抵抗剪切变形的一种属性。由流体的力学特点可知,静止流体不能承受剪切力,体的力学特点可知,静止流体不能承受剪切力,即在任何微小剪切力的持续作用
24、下,流体要发生即在任何微小剪切力的持续作用下,流体要发生连续不断的变形。但不同的流体在相同的剪切力连续不断的变形。但不同的流体在相同的剪切力作用下其变形速度是不同的,它反映了抵抗剪切作用下其变形速度是不同的,它反映了抵抗剪切变形能力的差别,这种能力就是流体的粘性。变形能力的差别,这种能力就是流体的粘性。2、定义流体微团发生相对运动时所产生的抵抗变形、阻碍流动的性质。3、产生粘性的原因,条件和实质产生粘性的原因产生粘性的原因:(1)流体内聚力)流体内聚力(2)动量交换)动量交换(3)流体分子和固体壁面之间的附着力)流体分子和固体壁面之间的附着力产生条件:流体发生相对运动产生条件:流体发生相对运动
25、产生的实质:微观分子作用的宏观表现产生的实质:微观分子作用的宏观表现4、内摩擦力的计算、内摩擦力的计算牛顿内摩擦定律(牛顿内摩擦定律(Newtonslawofinternalfriction)1686图 速度分布规律如图,如图,A、B为长宽都是足够大的平板,互相平行,设为长宽都是足够大的平板,互相平行,设B板以板以u0运动,运动,A板不板不动。由于粘性流体将粘附于它所接触的表面上(流体的边界无滑移条件),动。由于粘性流体将粘附于它所接触的表面上(流体的边界无滑移条件),u上上=u0,u下下=0。(1)两平板间流体流层:速度自上而下递减,按直线分布;)两平板间流体流层:速度自上而下递减,按直线分
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