第四章流体动力学yc.ppt

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第四章 流体动力学基础   任务:本章将讨论作用在流体上的力和流体的运动之间的关      系。   内容:理想流体和粘性流体的运动微分方程      能量方程      动量方程      动量矩方程   方法:流体动力学的研究方法是先从理想流体出发,再根据      粘性流体的特性对推得的基本理论进行补充和修正。   基础:力学的基本原理:牛顿第二运动定律、能量守恒与转      化定律、动量及动量矩定律。 第四章 流体动力学基础 第一节 理想流体运动微分方程 第二节 粘性流体运动微分方程 第三节 理想流体的伯努里方程 第四节 伯努里方程的能量意义和几何意义 第六节 总流伯努里方程 第七节 伯努里方程的应用 第八节 动量方程 第一节 理想流体的运动方程式 第一节 理想流体的运动方程式 第二节 粘性流体的运动方程式 理想流体+粘性=粘性流体 第二节 粘性流体的运动方程式 第三节 理想流体的伯诺里方程 第三节 理想流体的伯诺里方程 第三节 理想流体的伯诺里方程 第三节 理想流体的伯诺里方程 第三节 理想流体的伯诺里方程 第三节 理想流体的伯诺里方程   伯诺里方程是流体力学中最常用的公式之一,但在使用时,应注意其限制条件: ① 理想不可压缩流体; ② 作定常流动; ③ 作用于流体上的质量力只有重力; ④ 沿同一条流线(或微小流束)。 第四节 伯诺里方程的能量意义和几何意义 补充例题一  测量流速的皮托管如图所示,设被测流体密度为ρ1,测压管内液体密度为ρ2,测压管中液面高差为h。试证明所测流速 第六节 总流伯诺里方程    思路:从理想流体过渡到粘性流体,从微小流束扩大到总流。 二、 沿流线法线方向压力和速度的变化 二、 沿流线法线方向压力和速度的变化   在接近于直线的流动中,沿法线方向的压力分布规律与平衡流体中的相同,均服从于流体静力学基本方程。 二、 沿流线法线方向压力和速度的变化   当流线的曲率半径很大或流体之间的夹角很小时,流线近似为平行直线,这样的流动称为缓变流,否则称为急变流。   缓变流任意过流截面上流体静压力的分布规律与平衡流体中的相同,z+p/ρg=常数。 三、 总流伯诺里方程 设截面1、2在缓变流区,ρ=C,则 三、 总流伯诺里方程 设截面1、2在缓变流区, ρ=C,则 三、 总流伯诺里方程 应用条件: ① 不可压缩流体; ② 作定常流动; ③重力场中; ④ 缓变流截面。 ⑤中途无流量出、入,如有方程式仍近似成。 ⑥中途无能量出、入。 三、 总流伯诺里方程 三、 总流伯诺里方程   应用步骤: ①取缓变流截面。(取研究对象)要求己知参数要多,并包括要求解的问题。 ②取基准面。(水平面)取低一些,使z为正。 ③确定p的基准(相对或绝对)。当流动流体是气体时,应用绝对压强。如用相对压强方程式的形式为: ④列方程。⑤解方程。 三、 总流伯诺里方程 三、 总流伯诺里方程   设t时刻单位质量的流体在1-1截面的总机械能是E1t;   在t+Δt时刻它运动到2-2截面,总机械能是E2t+Δt;   设流体是理想的,则     E1t= E2t+Δt   若流动定常,则     E2t= E2t+Δt 所以  E1t= E2t 第六节 总流伯诺里方程 补充例题二 设水箱中的水通过图示的等径管路出流,设H=4m,d=25mm,求管路未端的流速和出流的流量。(不计损失) 解:①取缓变流截面,1-1,2-2。   ②取基准面,0-0。   ③确定p的基准,相对    或绝对。   ④列方程。   ⑤解方程。 第六节 总流伯诺里方程 补充例题三 20℃的水通过虹吸管从水箱吸至B点。虹吸管直径d1=60mm,出口 B处喷嘴直径 d2=30 mm。当 hi= 2 m、h2=4 m时,在不计水头损失条件下,试求流量和C点的压强。 解:①取缓变流截面,1-1,2-2。   ②取基准面,2-2。   ③确定p的基准,相对或绝对。    ④列方程。 第六节 总流伯诺里方程 补充例题三 20℃的水通过虹吸管从水箱吸至B点。虹吸管直径d1=60mm,出口 B处喷嘴直径 d2=30 mm。当 hi= 2 m、h2=4 m时,在不计水头损失条件下,试求流量和C点的压强。 解:①取缓变流截面,2-2,3-3。   ②取基准面,2-2。   ③确定p的基准,相对或绝对。   ④列方程。 第六节 总流伯诺里方程 补充例题三 20℃的水通过虹吸管从水箱吸至B点。虹吸管直径d1=60mm,出口 B处喷嘴直径 d2=30 mm。当 hi= 2 m、h2=4 m时,在不计水头损失条件下,试求流量和C点的压强。 解:④列方程。 第六节 总流伯诺里方程 补充例题四 轴流风机的直

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