《工程流体力学》电子教案第一至三章-精品文档37课件.pptx
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- 工程流体力学 工程 流体力学 电子 教案 第一 至三章 精品 文档 37 课件
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1、工程工程流体力学流体力学(第一至三章)周云龙洪文鹏合编 开开 始始 全书共分七章,内容包括导论、流体静力学、流体全书共分七章,内容包括导论、流体静力学、流体动力学基础、不可压缩流体的有旋流动和二维无旋动力学基础、不可压缩流体的有旋流动和二维无旋流动、不可压缩流体二维边界层概述、黏性流体的流动、不可压缩流体二维边界层概述、黏性流体的一维定常流动和气体一维高速流动各章均附有一一维定常流动和气体一维高速流动各章均附有一定数量的例题、复习思考题、习题和英文习题附定数量的例题、复习思考题、习题和英文习题附录中列出了流体力学词汇(部分)英汉对照录中列出了流体力学词汇(部分)英汉对照 内内 容容 简简 介介
2、 本书为高等学校自动化专业以及相近专业的工程流本书为高等学校自动化专业以及相近专业的工程流体力学课程的教材,也可做为热能与动力工程,建体力学课程的教材,也可做为热能与动力工程,建筑环境与设备工程,土木工程,环境工程,轻化工筑环境与设备工程,土木工程,环境工程,轻化工程等专业的少学时工程流体力学课程教材同时可程等专业的少学时工程流体力学课程教材同时可作为高等函授热能与动力类专业的教材及工厂和设作为高等函授热能与动力类专业的教材及工厂和设计部门中有关工程技术人员的参考书计部门中有关工程技术人员的参考书适用范围适用范围 工程流体力学是一门重要的专业基础课程,该课程工程流体力学是一门重要的专业基础课程
3、,该课程的目的是为了学习专业课以及从事技术工作提供必的目的是为了学习专业课以及从事技术工作提供必要的基础理论和实践技能要的基础理论和实践技能 本教材由东北电力学院博士生导师周云龙教授和洪本教材由东北电力学院博士生导师周云龙教授和洪文鹏副教授合编导论,第一、四、六章和第七章文鹏副教授合编导论,第一、四、六章和第七章中的第一、二、三节以及流体力学词汇英汉对照由中的第一、二、三节以及流体力学词汇英汉对照由周云龙编写周云龙编写前言前言 第二、三、五章和第七章中的第四、五节由洪文鹏第二、三、五章和第七章中的第四、五节由洪文鹏编写全书最后由周云龙教授统稿编写全书最后由周云龙教授统稿华北电力大学华北电力大学
4、博士生导师王松岭教授任主审王松岭教授对书博士生导师王松岭教授任主审王松岭教授对书稿逐字逐句进行了认真的审阅,提出了许多宝贵的稿逐字逐句进行了认真的审阅,提出了许多宝贵的意见和建议,使本教材的质量得以提高,在此表示意见和建议,使本教材的质量得以提高,在此表示衷心感谢!衷心感谢! 东北电力学院流体力学教研室的张玲、李岩、孙斌东北电力学院流体力学教研室的张玲、李岩、孙斌也审阅了书稿,提出了修改意见,在此一并表示感也审阅了书稿,提出了修改意见,在此一并表示感谢!谢!前言前言2022-6-162022-6-17目目录录第三章第三章 流体动力学基础流体动力学基础第四章第四章 不可压缩流体的有旋流动和二维无
5、旋流动不可压缩流体的有旋流动和二维无旋流动第五章第五章 不可压缩流体二维边界层概述不可压缩流体二维边界层概述第二章第二章 流体静力学流体静力学第一章第一章 导导 论论 第六章第六章 黏性流体的一维定常流动黏性流体的一维定常流动第七章第七章 气体一维高速流动气体一维高速流动返回首页返回首页2022-6-182022-6-19第一节第一节 流体力学的任务及发展概况流体力学的任务及发展概况 流体力学是一门基础性很强和应用性很广的学科,是力学的一个重要分支。它的研究对象随着生产的需要与科学的发展在不断地更新、深化和扩大。60年代以前,它主要围绕航空、航天、大气、海洋、航运、水利和各种管路系统等方面,研
6、究流体运动中的动量传递问题,即局限于研究流体的运动规律,和它与固体、液体或大气界面之间的相互作用力问题。60年代以后,能源、环境保护、化工和石油等领域中的流体力学问题逐渐受到重视,这类问题的特征是:尺寸小、速度低,并在流体运动过程中存在传热、传质现象。这样,流体力学除了研究流体的运动规律以外,还要研究它的传热、传质规律。同样,在固体、液2022-6-110 液体或气体界面处,不仅研究相互之间的作用力,而且还需要研究它们之间的传热、传质规律。 工程流体力学是研究流体(液体、气体)处于平衡状态和流动状态时的运动规律及其在工程技术领域中的应用。 流体力学的基础理论由三部分组成。一是流体处于平衡状态时
7、,各种作用在流体上的力之间关系的理论,称为流体静力学;二是流体处于流动状态时,作用在流体上的力和流动之间关系的理论,称为流体动力学;三是气体处于高速流动状态时,气体的运动规律的理论,称为气体动力学。工程流体力学的研究范畴是将流体流动作为宏观机械运动进行研究,而不是研究流体的微观分子运动,因而2022-6-111 在流体动力学部分主要研究流体的质量守恒、动量守恒和能量守恒及转换等基本规律。 流体力学在工程技术中有着广泛的应用。在能源、化工、环保、机械、建筑(给排水、暖通)等工程技术领域的设计、施工和运行等方面都涉及到流体力学问题。不同 工程技术领域的流体力学问题有各自不同的特点,概括起来主要有三
8、种不同流动形式:一是有压管流,如流体在管道中的流动;二是绕流,如流体在流体机械中绕过翼型的流动;三是射流,如流体从孔口或管嘴喷出的流动。流体力学就是要具体地研究流体流动形式中的速度分布、压力分布、能量损失,以及流体同固体之间的相互作用,同时也要研究流体平衡的条件。2022-6-112 流体力学作为一门独立的学科,同其他自然科学一样是人类为了满足自身生活和生产的需要,在认识与改造自然的斗争中,随着实践经验的不断积累,技术与知识水平的不断提高才形成和发展起来的,有着漫长的发展历程。其发展既依赖于科学实验和生产实践,又受到许多社会因素的影响。我国是世界上三大文明古国之一,有着悠久的历史和灿烂的文化,
9、由于生产发展的需要,远在两三千年以前,古代劳动人民就利用孔口出流的原理发明了刻漏、 铜壶滴漏(西汉时期的计时工具)。同时又发明了水磨、水碾等。在唐代以前,我国就出现了水轮翻车,宋元时代出现的水轮大纺车比英国早四五百年(英国在1796年发明)。北宋时期,在运河上修建的真州复闸,与14世纪末在荷兰出现的同类船闸相比约早300多年。清朝雍正年2022-6-113 间,何梦瑶在算迪一书中提出了流量为过水断面上平均流速乘以过水断面面积的计算方法。我国在防止水患、兴修水利方面也有着悠久的历史。相传4000多年前的大禹治水,就表明我国古代进行过大规模的防洪工作。在公元前256年至前210年间修建的都江堰、郑
10、国渠和灵渠三大水利工程,两千多年来效益卓著。以上都说明了我国劳动人民的聪明智慧,当时对流体流动规律的认识已达到相当高的水平。14世纪以前,我国的科学技术在世界上是处于领先地位的。但是,近几百年来由于闭关锁国使我国的科学得不到应有的发展,以致在流体力学方面由古代的领先 地位而落在后面。 有明确记载的最早的流体力学原理是在公元前250年,希腊数学家及力学家阿基米德(Archimedes)发表2022-6-114 了一篇“论浮体”的论文,提出了浮体定律,这是流体力学的第一部著作。由于奴隶制、神权和宗教观念的束缚,直到15世纪文艺复兴时期,尚未形成系统的理论。16世纪以后,在欧洲由于封建制度的崩溃,资
11、本主义开始萌芽,生产力有了发展。在城市建设、航海和机械工业发展需要的推动下,逐步形成近代的自然科学,流体力学也随之得到发展。意大利的达芬奇(Vinci,L. da)是文艺复兴时期出类拔萃的美术家、科学家兼工程师,他倡导用实验方法了解水流性态,并通过实验描绘和讨论了许多水力现象,如自由射流、旋涡形成原理等等。1612年伽利略(Galilei)提出了潜体的沉浮原理;1643年托里拆利(Torricelli,E)给出了孔口泄流的公式;1650年帕斯卡(Pascal,B)提 出液体中压力传递的定理;1686年牛顿(Newton,I.)发2022-6-115 表了名著自然哲学的数学原理对普通流体的黏性性
12、状作了描述,即现代表达为黏性切应力与速度梯度成正比牛顿内摩擦定律。为了纪念牛顿,将黏性切应力与速度梯度成正比的流体称为牛顿流体。 18世纪19世纪,流体力学得到了较大的发展,成为独立的一门学科。古典流体力学的奠基人是瑞士数学家伯努利(Bernoulli,D)和他的亲密朋友欧拉(Euler,L.)。1738年,伯努利推导出了著名的伯努利方程,欧拉于17 55年建立了理想流体运动微分方程,以后纳维(Navier,C .-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
13、的新兴的流体动力学推向完美的分析高度。但当时由于理论的假设与2022-6-116 实际不尽相符或数学上的求解困难,有很多疑难问题不能 不能从理论上给予解决。 19世纪末以来,现代工业迅猛发展,生产实践要求理论与实际更加密切结合才能解决问题。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流两种流态,并给出了流态的判别准则雷诺数。12年后,他又引进紊流(或雷诺)应力的概念,并用时均方法,建立了不可压缩流体作紊流运动时所应满足的方程组,雷诺的研究为紊流的理论研究奠定了基础。1891年,兰彻斯特(F.W.)提出速度环量产生升力的概念
14、,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。 进入20世纪以后,流体力学的理论与实验研究除了在2022-6-117 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。在运动物体的升力方面,库塔(W.M.)和儒可夫斯基(N.E.)分别在1902年和1906年 独立地提出特殊的与一般的库塔儒可夫斯基定理和假定,奠定了二维升力理论的基础。至于运动物体的阻力问题,至此仍缺乏完善的理论,人们普遍认为:尾涡是物体阻力的主要来源,遂将注意力转向物体尾流的研究。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
15、,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。 20世纪中叶以后,流体力学的研究内容,有了明显的转变,除了一些较难较复杂的问题,如紊流、流动稳定性2022-6-118 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。一般来说,这些新的分支或交叉学科所研究的现象或问题都比较复
16、杂,要想很好地解决它们,实际上是对流体力学研究人员的一次大挑战。现有的流体力学运动方程组不能完全准确地描述这些现象和新问题,试图用现有的方程组和纯计算的方法去解决这些问题是相当困难的,唯一可行的道路是采用纯实验或实验与计算相结合的方法。近年来在一些分支或交叉学科(如多相流等)中采2022-6-119 用这种方法,获得了较好的效果,大大推动了实验技术的发展。 13世纪以前,我国在流体力学原理的应用方面做出了巨大贡献,曾领先于世界。新中国建立以后,随着工农业的建设,在这方面的工作得到迅猛发展,建造了众多的各级重点实验室,不仅解决了无数的生产实际问题,而且还培养了一支具有较高水平的理论和实验队伍。完
17、全可以相 信在今后的社会主义现代化建设事业中,通过流体力学工作者的不断努力,我国的流体力学事业必将有更大的发展。2022-6-120第二节 流体的特征和连续介质假设 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
18、受切向力,发生微2022-6-121 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
19、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2022-6-122 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3.3 10 -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
20、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。2022-6-123 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,故可作为流体质点看待。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
21、有为数众多的分子。例如,在标准状态下,lmm3气体中有2.7 1016个分子;lmm3的液体中有310 19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2022-6-124 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,
22、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。 2022-6-125第三节第三节 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; 流体的质量,kg; 流体的体积,m3。VmmV2022-6-126 对于各点密度不同的非均质流体,在流体的空间中某
23、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。VmVmVmVddlim0 fWfdW2022-6-127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2022-6-128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2022-6-129表表1-2 在标准大气压和在标准大气压和
24、20常用气体性质常用气体性质2022-6-130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2022-6-131 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,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,升高一个单位温度所引起流体体积的相对增加量,即 (1-4) 式中 流体的体积膨胀系数,1/,1/K; VVdVtVd1V2022-6-132 流体温度的增加量
25、,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9.8 104Pa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 =15010-6 1/。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。水的在高于50时也随压强t dVVdVV2022-6-133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
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