工程流体力学第三版课件A.ppt
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1、第一章第一章绪论绪论一、流体力学研究的内容一、流体力学研究的内容 流体力学是力学的一个独立分支,是一门研流体力学是力学的一个独立分支,是一门研究流体的平衡和流体机械运动规律及其实际应用究流体的平衡和流体机械运动规律及其实际应用的技术科学。的技术科学。第一节第一节流体力学研究的内容流体力学研究的内容.流体动力学:它研究流体在运动状态时,作用于流流体动力学:它研究流体在运动状态时,作用于流体上的力与运动要素之间的关系,以及流体的运动特征体上的力与运动要素之间的关系,以及流体的运动特征与能量转换等,这一部分称为流体动力学。与能量转换等,这一部分称为流体动力学。.流体静力学:它研究流体处于静止(或相对
2、平衡)流体静力学:它研究流体处于静止(或相对平衡)状态时,作用于流体上的各种力之间的关系。状态时,作用于流体上的各种力之间的关系。二、流体力学研究的内容二、流体力学研究的内容目前,根据流体力学在各个工程领域的应用,流体目前,根据流体力学在各个工程领域的应用,流体力学可分为以下三类:力学可分为以下三类:u水利类流体力学:水利类流体力学:面向水工、水动、海洋等;面向水工、水动、海洋等;u机械类流体力学:机械类流体力学:面向机械、冶金、化工、水机面向机械、冶金、化工、水机等;等;u土木类流体力学:土木类流体力学:面向市政、工民建、道桥、城市防面向市政、工民建、道桥、城市防洪等。洪等。u大气类流体力学
3、:大气类流体力学:飞机、飞行器外行的设计,天气预飞机、飞行器外行的设计,天气预报,环境污染预报等。报,环境污染预报等。理论分析过程一般是:建立力学模型,用物理学基本定理论分析过程一般是:建立力学模型,用物理学基本定律推导流体力学控制方程,用数学方法求解方程,检验律推导流体力学控制方程,用数学方法求解方程,检验和解释求解结果。和解释求解结果。建立模型建立模型推导方程推导方程求解方程求解方程解释结果解释结果三、流体力学的研究方法三、流体力学的研究方法实验方法实验方法 在相似理论指导下,建立模拟实验装置,在相似理论指导下,建立模拟实验装置,用流体测量技术测量流动参数,处理分析数据可获得用流体测量技术
4、测量流动参数,处理分析数据可获得反映流动规律的特定关系,发现新现象,检验理论结反映流动规律的特定关系,发现新现象,检验理论结果。果。相似理论相似理论模型试验模型试验测量测量数据分析数据分析风洞试验:上海虹口足球场风载模拟试验风洞试验:上海虹口足球场风载模拟试验水洞实验:水洞实验:螺旋桨空泡螺旋桨空泡水池实验:水池实验:船模拖曳实验船模拖曳实验测量技术有:热线,激光测速;粒子图象,迹线测量技术有:热线,激光测速;粒子图象,迹线测速;高速摄影;全息照相;压力密度温度测量测速;高速摄影;全息照相;压力密度温度测量等。等。激波条纹激波条纹现代测量技术在计算机,光学和图象技术配合现代测量技术在计算机,光
5、学和图象技术配合下在提高空间分辨律和实时测量方面已取得长下在提高空间分辨律和实时测量方面已取得长足进展。足进展。数值分析方法数值分析方法 随着技算机技术的突飞猛进,过去无随着技算机技术的突飞猛进,过去无法求解的流体力学偏微分方程可以用计算机数值方法法求解的流体力学偏微分方程可以用计算机数值方法求解。求解。11计算流体力学计算流体力学有限差分法有限差分法有限元法有限元法边界元法边界元法谱分析等谱分析等如飞行器、汽车、河道、桥梁、涡轮机流场计算;如飞行器、汽车、河道、桥梁、涡轮机流场计算;湍流、流动稳定性、非线性流动中的数值模拟;湍流、流动稳定性、非线性流动中的数值模拟;大型工程计算软件是研究工程
6、流动问题的有力武大型工程计算软件是研究工程流动问题的有力武器。器。日本名古屋矢田川桥抗风性能数值模拟日本名古屋矢田川桥抗风性能数值模拟压强分布压强分布速度分布速度分布涡轮机叶片流线和总压分布数值模拟。涡轮机叶片流线和总压分布数值模拟。(日本:国家空间实验室)(日本:国家空间实验室)第二章第二章 流体及其物理性质流体及其物理性质主主要要内内容容第一节第一节流体的定义及特征流体的定义及特征第二节第二节流体作为连续介质假设流体作为连续介质假设第三节第三节作用在流体上的力作用在流体上的力第四节第四节流体的密度流体的密度第五节第五节流体的压缩性和膨胀性流体的压缩性和膨胀性第六节第六节流体的粘性流体的粘性
7、第七节第七节流体的表面性质流体的表面性质第一节第一节流体的定义与特征流体的定义与特征在地球上,物质存在的主要形式有:固体、流体。在地球上,物质存在的主要形式有:固体、流体。其中流体包括液体和气体,相对于固体,它在力学其中流体包括液体和气体,相对于固体,它在力学上表现出以下特点:上表现出以下特点:从力学分析的意义上看,在于它们对外力抵抗的能力不同。从力学分析的意义上看,在于它们对外力抵抗的能力不同。一一.流体的概念流体的概念固体固体液体液体固体:既能承受压力,也能承受拉力,抵抗拉伸变形。固体:既能承受压力,也能承受拉力,抵抗拉伸变形。流体:只能承受压力,一般不能承受拉力,抵抗拉伸流体:只能承受压
8、力,一般不能承受拉力,抵抗拉伸变形。变形。液体和气体的共同点:液体和气体的共同点:液体和气体的共同点:液体和气体的共同点:两者均具有易流动性,即在任何微小切应力作用下都会发两者均具有易流动性,即在任何微小切应力作用下都会发生变形或流动,故二者统称为流体。生变形或流动,故二者统称为流体。第二节第二节连续介质假设连续介质假设一、连续介质假设的提出一、连续介质假设的提出一、连续介质假设的提出一、连续介质假设的提出宏观:考虑宏观特性,在流动空间和时间上所采用的一宏观:考虑宏观特性,在流动空间和时间上所采用的一切特征尺度和特征时间都比分子距离和分子碰撞时间大切特征尺度和特征时间都比分子距离和分子碰撞时间
9、大的多。的多。微观:流体是由大量做无规则运动的分子组成的,分子微观:流体是由大量做无规则运动的分子组成的,分子之间存在空隙,但在标准状况下,之间存在空隙,但在标准状况下,1cm3液体中含有液体中含有3.31022个左右的分子,相邻分子间的距离约为个左右的分子,相邻分子间的距离约为3.110-8cm。1cm3气体中含有气体中含有2.71019个左右的分个左右的分子,相邻分子间的距离约为子,相邻分子间的距离约为3.210-7cm流体质点:也称流体微团,是指尺度大小同一切流动空流体质点:也称流体微团,是指尺度大小同一切流动空间相比微不足道又含有大量分子,具有一定质量的流体间相比微不足道又含有大量分子
10、,具有一定质量的流体微元。微元。连续介质假设:把流体视为没有间隙地充满它所占据的整连续介质假设:把流体视为没有间隙地充满它所占据的整个空间的一种连续介质,且其所有的物理量都是空间坐标个空间的一种连续介质,且其所有的物理量都是空间坐标和时间的连续函数的一种假设模型:和时间的连续函数的一种假设模型:u=u(t,x,y,z)。观看动画2.2.连续介质假设的意义连续介质假设的意义连续介质假设的意义连续介质假设的意义u排除了分子运动的复杂性。排除了分子运动的复杂性。练习题练习题u表征流体性质和运动特性的物理量和力学量表征流体性质和运动特性的物理量和力学量为时间和空间的连续函数,可用数学中连续函数为时间和
11、空间的连续函数,可用数学中连续函数这一有力手段来分析和解决流体力学问题。这一有力手段来分析和解决流体力学问题。第三节第三节 作用在流体上的力作用在流体上的力一、表面力:一、表面力:外界通过接触传递的力,用应力来表示。外界通过接触传递的力,用应力来表示。理想(静止)流体中一点处的应力 理想(静止)流体中没有切应力 ,只承受压力 ,不能承受拉力。表面力只有法向压应力p二、质量力(体积力):二、质量力(体积力):质质量量力力是是某某种种力力场场作作用用在在全全部部流流体体质质点点上上的的力力,其其大大小小和流体的质量或体积成正比,故称为质量力或体积力。和流体的质量或体积成正比,故称为质量力或体积力。
12、单位质量质量力:质量力的合力:重力场中:第四节流体的主要物理性质第四节流体的主要物理性质一一、密度、容重、比重和比容、密度、容重、比重和比容xzyo VA.密度:密度:当当 V趋于无限小时:趋于无限小时:注意:密度是坐标点注意:密度是坐标点(x,y,z)和时间和时间t的函数,即的函数,即=(x,y,z,t)。2、容重(重度)、容重(重度)容重:指单位体积流体的重量。单位:容重:指单位体积流体的重量。单位:N/m3。均质流体内部各点处的容重均相等:均质流体内部各点处的容重均相等:=G/V=g水的容重常用值:水的容重常用值:=9800N/m33、气体的比容、气体的比容比容:指单位气体质量所具有的体
13、积。比容:指单位气体质量所具有的体积。=1/(m3/kg)气体的比容或密度,与气体的工况或过程是密切相关的,气体的比容或密度,与气体的工况或过程是密切相关的,是由状态方程确定,完全气体状态方程是由状态方程确定,完全气体状态方程P=P/=RTR为气体常数,空气的为气体常数,空气的R=287Nm/kgk4、液体的比重、液体的比重比重:是指液体密度与标准纯水的密度之比,没有单比重:是指液体密度与标准纯水的密度之比,没有单位,是无量纲数。位,是无量纲数。标准纯水:标准纯水:a.物理学上物理学上4水为标准,水为标准,=1000kg/m3;b.工程上工程上20的蒸馏水为标准,的蒸馏水为标准,=1000kg
14、/m3;二、二、二、二、压缩性和膨胀性压缩性和膨胀性压缩性和膨胀性压缩性和膨胀性1.1.流体的压缩性流体的压缩性流体的压缩性流体的压缩性(2 2)体积压缩系数)体积压缩系数)体积压缩系数)体积压缩系数 体积压缩系数体积压缩系数体积压缩系数体积压缩系数 :流体体积的相对缩小值与压强增值之比,:流体体积的相对缩小值与压强增值之比,:流体体积的相对缩小值与压强增值之比,:流体体积的相对缩小值与压强增值之比,即当压强增大一个单位值时,流体体积的相对减小值:即当压强增大一个单位值时,流体体积的相对减小值:即当压强增大一个单位值时,流体体积的相对减小值:即当压强增大一个单位值时,流体体积的相对减小值:(m
15、2/N)(质量质量m不变,不变,dm=d(v)=dv+vd=0,)(1 1)定义:流体的可压缩性:作用在流体上的压力变)定义:流体的可压缩性:作用在流体上的压力变)定义:流体的可压缩性:作用在流体上的压力变)定义:流体的可压缩性:作用在流体上的压力变化可引起流体的体积变化或密度变化,这一现象称为流化可引起流体的体积变化或密度变化,这一现象称为流化可引起流体的体积变化或密度变化,这一现象称为流化可引起流体的体积变化或密度变化,这一现象称为流体的可压缩性。压缩性可用体积压缩系数体的可压缩性。压缩性可用体积压缩系数体的可压缩性。压缩性可用体积压缩系数体的可压缩性。压缩性可用体积压缩系数 来量度。来量
16、度。来量度。来量度。(3 3)体积弹性模量)体积弹性模量流体的压缩性在工程上往往用体积弹性模量来表示。流体的压缩性在工程上往往用体积弹性模量来表示。体积弹性模量是体积压缩系数的倒数。即:体积弹性模量是体积压缩系数的倒数。即:(N/m2)与随温度和压强而变化,但变化甚微。与随温度和压强而变化,但变化甚微。2.流体的膨胀性流体的膨胀性在一定的压力下,流体的体积随温度升高而增大在一定的压力下,流体的体积随温度升高而增大的性质称为流体的膨胀性。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流体膨胀性的大小用体积膨胀系数来表示,它表来表示,它表示当压力保持不变时,温度升高示当压力保持不变时,温度
17、升高1K所引起的流体体所引起的流体体积的相对增加量。即积的相对增加量。即三、流体的粘性三、流体的粘性1.粘性的定义:流体内部质点之间或流层间因相对运粘性的定义:流体内部质点之间或流层间因相对运动而产生内摩擦力(切力)以反抗相对运动的性质。动而产生内摩擦力(切力)以反抗相对运动的性质。2.粘性产生的原因粘性产生的原因1)分子不规则运动的动量交换形成的阻力)分子不规则运动的动量交换形成的阻力2)分子间吸引力形成的阻力)分子间吸引力形成的阻力不同的流体分子之间的内聚力和分子不规则热运动同的流体分子之间的内聚力和分子不规则热运动的动量交换程度不同。流体表现出的粘性的大小是不相的动量交换程度不同。流体表
18、现出的粘性的大小是不相同的。同的。3.粘性的量度粘性的量度(1)粘度的定义)粘度的定义流体的粘度:粘性大小由粘度来量度。流体流体的粘度:粘性大小由粘度来量度。流体的粘度是由流动流体的内聚力和分子的动量交的粘度是由流动流体的内聚力和分子的动量交换所引起的。换所引起的。(2)分类)分类动力粘度动力粘度:又称绝对粘度、动力粘性系数、粘:又称绝对粘度、动力粘性系数、粘度,是反映流体粘滞性大小的系数。度,是反映流体粘滞性大小的系数。单位:单位:Ns/m2。运动粘度运动粘度:又称相对粘度、运动粘性系数。:又称相对粘度、运动粘性系数。(m2/s)(3)粘度的影响因素)粘度的影响因素动力粘度动力粘度:的数值随
19、流体种类不同而不同,并:的数值随流体种类不同而不同,并随压强、温度变化而变化。随压强、温度变化而变化。1)流体种类:一般地,相同条件下,液体的粘度)流体种类:一般地,相同条件下,液体的粘度大于气体的粘度。大于气体的粘度。2)压强:对常见的流体,如水、气体等,粘度值随)压强:对常见的流体,如水、气体等,粘度值随压强的变化不大,一般可忽略不计。压强的变化不大,一般可忽略不计。3)温度:是影响粘度的主要因素。当温度升高时,)温度:是影响粘度的主要因素。当温度升高时,液体的粘度减小,气体的粘度增加。液体的粘度减小,气体的粘度增加。a.液体:内聚力是产生粘度的主要因素,当温度升高,液体:内聚力是产生粘度
20、的主要因素,当温度升高,分子间距离增大,吸引力减小,因而使剪切变形速度分子间距离增大,吸引力减小,因而使剪切变形速度所产生的切应力减小,所以所产生的切应力减小,所以粘度粘度值减小。值减小。b.气体:气体分子间距离大,内聚力很小,所以粘度气体:气体分子间距离大,内聚力很小,所以粘度主要是由气体分子运动动量交换的结果所引起的。温主要是由气体分子运动动量交换的结果所引起的。温度升高,分子运动加快,动量交换频繁,所以度升高,分子运动加快,动量交换频繁,所以粘度粘度值值增加。增加。练习一下练习一下4.粘性力(内摩擦力)粘性力(内摩擦力)由流体的粘性作用而产生的阻滞其流动的作用力,就由流体的粘性作用而产生
21、的阻滞其流动的作用力,就称为粘性力(内摩擦力)称为粘性力(内摩擦力)。u流体与不同相的表面接触时,粘性表现为流流体与不同相的表面接触时,粘性表现为流体分子对表面的附着作用。体分子对表面的附着作用。u对于运动的流体,当流体质点间存在相对运动时,对于运动的流体,当流体质点间存在相对运动时,对于运动的流体,当流体质点间存在相对运动时,对于运动的流体,当流体质点间存在相对运动时,由于流体的粘性作用,在流体内部流层之间会出现由于流体的粘性作用,在流体内部流层之间会出现由于流体的粘性作用,在流体内部流层之间会出现由于流体的粘性作用,在流体内部流层之间会出现成对的切力,称为内摩擦力。成对的切力,称为内摩擦力
22、。成对的切力,称为内摩擦力。成对的切力,称为内摩擦力。库仑实验v把一薄圆板用细丝平吊在液体中,将圆板转过一角度后放把一薄圆板用细丝平吊在液体中,将圆板转过一角度后放开,圆板作往返摆动,逐渐衰减,直至停止,测量其衰减开,圆板作往返摆动,逐渐衰减,直至停止,测量其衰减时间。用三种圆板时间。用三种圆板 (a a、普通板,、普通板,b b、表面涂蜡,、表面涂蜡,c c、表面、表面胶一层细砂)做实验。胶一层细砂)做实验。库仑实验证明衰减原因不是圆板与液体间的摩擦,而是库仑实验证明衰减原因不是圆板与液体间的摩擦,而是液体内部的摩擦,即内摩擦。液体内部的摩擦,即内摩擦。5 5、牛顿内摩擦定律、牛顿内摩擦定律
23、、牛顿内摩擦定律、牛顿内摩擦定律1717世纪牛顿通过牛顿平板实验研究了流体的粘性。下图世纪牛顿通过牛顿平板实验研究了流体的粘性。下图世纪牛顿通过牛顿平板实验研究了流体的粘性。下图世纪牛顿通过牛顿平板实验研究了流体的粘性。下图即为牛顿平板实验装置,下板固定,上板可动,且平板面即为牛顿平板实验装置,下板固定,上板可动,且平板面即为牛顿平板实验装置,下板固定,上板可动,且平板面即为牛顿平板实验装置,下板固定,上板可动,且平板面积有足够大,可以忽略边缘对流体的影响。积有足够大,可以忽略边缘对流体的影响。积有足够大,可以忽略边缘对流体的影响。积有足够大,可以忽略边缘对流体的影响。图中:图中:图中:图中:
24、h h为两平板间的距离,为两平板间的距离,为两平板间的距离,为两平板间的距离,A A为平板面积。为平板面积。为平板面积。为平板面积。若对上板施加力若对上板施加力若对上板施加力若对上板施加力F F,并使上板以速度保持匀速直线运动,并使上板以速度保持匀速直线运动,并使上板以速度保持匀速直线运动,并使上板以速度保持匀速直线运动,则内摩擦力则内摩擦力则内摩擦力则内摩擦力T=FT=F。通过牛顿平板实验得出:。通过牛顿平板实验得出:。通过牛顿平板实验得出:。通过牛顿平板实验得出:运动的流体所产生的内摩擦力运动的流体所产生的内摩擦力(即粘性力即粘性力)的大小与的大小与与下列因素有关:与下列因素有关:u接触面
25、的面积成正比;接触面的面积成正比;u与与与与流体的物理性质(黏度)成正比;流体的物理性质(黏度)成正比;u与两平板间的距离与两平板间的距离h成反比;成反比;u与流速与流速U U成正比;成正比;成正比;成正比;在计算时若知道流体运动的速度场就可以计算出速度在计算时若知道流体运动的速度场就可以计算出速度在计算时若知道流体运动的速度场就可以计算出速度在计算时若知道流体运动的速度场就可以计算出速度梯度,当梯度,当梯度,当梯度,当h h及及及及U U不太大时,板间沿法线方向的点流速可不太大时,板间沿法线方向的点流速可不太大时,板间沿法线方向的点流速可不太大时,板间沿法线方向的点流速可看成线性分布,即:看
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