第2章流体及其物理性质课件.ppt
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- 流体 及其 物理性质 课件
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1、2第二章流体及其物理性质教学目的:了解并掌握流体的物理性质。教学要求:1.理解流体的概念;2.理解粘性的概念,并掌握牛顿内摩擦定律;3.熟悉流体的压缩性和膨胀性。教学内容:1.流体的概念;2.流体的密度和重度;3.流体的压缩性和膨胀性;4.流体的粘性。工程流体力学工程流体力学第二章第二章 流体及其物理性质流体及其物理性质 主要内容主要内容一、流体的定义、特征一、流体的定义、特征二、流体的连续介质假设二、流体的连续介质假设三、作用在流体上的力三、作用在流体上的力四、流体的密度四、流体的密度五、流体的压缩性、膨胀性五、流体的压缩性、膨胀性六、流体的粘性六、流体的粘性七、流体的表面性质七、流体的表面
2、性质第一节 流体的定义和特征一、流体的特征一、流体的特征流动性流动性在任意微小的剪切力作用下使流体发生连续的剪切变形流动。能够流动的物质称为流体。流动性是流体的主要特征。流体可分为液体和气体。流体与固体的区别流体与固体的区别 固体的变形与受力的大小成正比;固体的变形与受力的大小成正比;任何一个微小的剪切力都能使流体发生连续的变形任何一个微小的剪切力都能使流体发生连续的变形;一、流体的特征一、流体的特征流动性流动性(续续)液体与气体的区别液体与气体的区别 液体的流动性小于气体;液体的流动性小于气体;液体具有一定的体积,并取决于容器的形状;液体具有一定的体积,并取决于容器的形状;气体充满任何容器,
3、而无一定体积气体充满任何容器,而无一定体积。流体没有固定形状,其形状取决于容器的形状。流体没有固定形状,其形状取决于容器的形状。流动性流动性形状不定形状不定第一节 流体的定义和特征第一节 流体的定义和特征二、流体的特征二、流体的特征受力特性受力特性流体流体在静止时不能在静止时不能承受剪承受剪切力,抵抗剪切变形。切力,抵抗剪切变形。流体流体只有在运动状态只有在运动状态下下,当流体质点之间有,当流体质点之间有相对运动时,相对运动时,才能才能抵抗抵抗剪切变形。剪切变形。只要有剪切力只要有剪切力的作用,流体的作用,流体就不会静止下就不会静止下来,发生连续来,发生连续变形而流动。变形而流动。作用在流体上
4、的剪切力不论多作用在流体上的剪切力不论多么微小,只要有足够的时间,么微小,只要有足够的时间,便能产生任意大的变形。便能产生任意大的变形。运动流体抵抗剪切变形的能力(产生剪切应力的大小)体现在运动流体抵抗剪切变形的能力(产生剪切应力的大小)体现在变形的速率上,而不是变形的大小(与弹性体的不同之处)。变形的速率上,而不是变形的大小(与弹性体的不同之处)。第一节 流体的定义和特征二、流体的特征受力特性(续)?流体是否可以承受拉力、切应流体是否可以承受拉力、切应力、压力?有无静摩擦力?力、压力?有无静摩擦力?压力压力拉力拉力剪力剪力固体固体液体液体气体气体第二节 流体作为连续介质的假设 微观上:流体分
5、子距离的存在以及分子运动的微观上:流体分子距离的存在以及分子运动的 随机性使得流体的各物理量在时间和空随机性使得流体的各物理量在时间和空 间上的分布都是不连续的。间上的分布都是不连续的。宏观上:当所讨论问题的特征尺寸远大于流体宏观上:当所讨论问题的特征尺寸远大于流体 的分子平均自由程时,可将流体视为在的分子平均自由程时,可将流体视为在 时间和空间连续分布的函数。时间和空间连续分布的函数。问题的提出问题的提出个分子个分子19107.2 1mm3空气空气(1个大气压,个大气压,00C)宏观(流体力学处理问题的尺度)上看,流体质点足够小,宏观(流体力学处理问题的尺度)上看,流体质点足够小,只占据一个
6、空间几何点,体积趋于零。只占据一个空间几何点,体积趋于零。微观(分子自由程的尺度)上看,流体质点是一个足够大的微观(分子自由程的尺度)上看,流体质点是一个足够大的分子团,包含了足够多的流体分子,以致于对这些分子行为分子团,包含了足够多的流体分子,以致于对这些分子行为的统计平均值将是稳定的,作为表征流体物理特性和运动要的统计平均值将是稳定的,作为表征流体物理特性和运动要素的物理量定义在流体质点上。素的物理量定义在流体质点上。流体质点概念流体质点概念宏观无宏观无限小限小微观微观无限大无限大第二节 流体作为连续介质的假设流体质点的运动过程是连续的;表征流体的一切特性可流体质点的运动过程是连续的;表征
7、流体的一切特性可看成是时间和空间连续分布的函数。看成是时间和空间连续分布的函数。流体介质是由连续的流体质点所组成,流体介质是由连续的流体质点所组成,流体质点占流体质点占 满空间而没有间隙。满空间而没有间隙。连续介质假说连续介质假说特例特例航天器在高空稀薄的空气中的运行航天器在高空稀薄的空气中的运行血液在毛细血管中的流动血液在毛细血管中的流动 第二节 流体作为连续介质的假设第三节 作用在流体上的力 表面力 质量力表面力:作用在流体中的所取某部分流体表面力:作用在流体中的所取某部分流体(分离体)表面上的力,也就是该分离体周(分离体)表面上的力,也就是该分离体周围的流体(既可是同一种类的流体,也可是
8、围的流体(既可是同一种类的流体,也可是不同种类的流体)或固体通过接触面作用在不同种类的流体)或固体通过接触面作用在其上的力。其上的力。如:压力,内摩擦力(切应力)如:压力,内摩擦力(切应力)作用在流体上的力作用在流体上的力表面力表面力质量力质量力0dlimdnnnnAAAFFpAAAnddlim0FFp在流体中任取一块流体,其体积为在流体中任取一块流体,其体积为V,表面积为,表面积为A,在这块流体,在这块流体上任取一微元面积上任取一微元面积A,作用在其表面上的力为,作用在其表面上的力为F,分解为,分解为法向力法向力切向力切向力法向力又称为压强。法向力又称为压强。法向力:法向力:切向力:切向力:
9、第三节 作用在流体上的力 表面力 质量力质量力质量力 作用在流体内部所有流体质点上并与流体的体积或作用在流体内部所有流体质点上并与流体的体积或质量成正比的力,也称为质量成正比的力,也称为体积力体积力。例如:例如:重力、磁性力、电动力、惯性力。重力、磁性力、电动力、惯性力。单位质量力单位质量力 单位质量流体受到的质量力。单位质量流体受到的质量力。第三节 作用在流体上的力 表面力 质量力在这块流体上,取一流体微团,其体积为在这块流体上,取一流体微团,其体积为V,由于地球引,由于地球引力的作用,产生的重力为力的作用,产生的重力为gV。由于流体存在加速度。由于流体存在加速度 ,根据达朗贝尔原理,虚加的
10、惯性力为根据达朗贝尔原理,虚加的惯性力为 。aVa单位质量流体的质量力用单位质量流体的质量力用 表示表示在笛卡尔直角在笛卡尔直角坐标系坐标系中:中:fxyzff if jf kFFnFVAV aaV gAzyxfx,fy,fz表示表示 在直角坐标系在直角坐标系x轴,轴,y轴,轴,z轴上的投影。轴上的投影。f在重力场中,在重力场中,fx fy0,fz g第三节 作用在流体上的力 表面力 质量力()()()p法向应力 压力表面力切向应力 和表面张力一般不考虑重 力质量力 体积力惯性力流体所受的作用力流体所受的作用力第三节 作用在流体上的力 表面力 质量力第四节 流体的密度一、流体的密度一、流体的密
11、度 定义:单位体积的流体所具有的质量。定义:单位体积的流体所具有的质量。均质流体均质流体 3(kg/m)mV非均质流体非均质流体 30d(kg/m)dlimVmmVVm,V m V表达式表达式第四节 流体的密度密度与温度和压强有关密度与温度和压强有关液体密度随液体密度随温度略有变化温度略有变化,受,受压强影响不大压强影响不大。1000100098096094040608020 t C水的密度随温度的变化水的密度随温度的变化完全气体状态方程完全气体状态方程pRTp 绝对压强,绝对压强,Pa(N/m2);密度密度,kg/m3;T 绝对温度绝对温度,KR 气体常数气体常数,J/(kg K)气体气体密
12、度受压强和温度影响的变化较大。密度受压强和温度影响的变化较大。第四节 流体的密度二、流体的相对密度二、流体的相对密度 相对密度:流体密度与相对密度:流体密度与4水的密度的比值,水的密度的比值,为无量纲量为无量纲量wd w为标准大气压下为标准大气压下4水的密度水的密度 三、流体的比体积三、流体的比体积 比体积:单位质量流体的体积,即流体密度的倒数。比体积:单位质量流体的体积,即流体密度的倒数。/kg)(m1=3第四节 流体的密度四、混合气体的密度四、混合气体的密度 1122nniiiiii 混合物的密度:其中,第 种物质的密度;第 种物质的体积百分比;百分比;百分比;质量质量种物质的种物质的第第
13、种物质的密度;种物质的密度;第第其中,其中,或者,混合物的密度:或者,混合物的密度:iiiinnii 221114 水的密度水的密度=1000kg/m30水银的密度水银的密度=13600kg/m30空气的密度空气的密度=1.29 kg/m3可压缩性可压缩性 在一定温度在一定温度T T下,单位压强升高引起的下,单位压强升高引起的流体体积变化率流体体积变化率。2V/-m/NVP其中,为压缩系数,()21K-N/KPKmV V或者用压缩模量 表示。其中,为压缩模量,()第五节 流体的压缩性和膨胀性值大易压值大易压缩;缩;K值小值小不易压缩不易压缩。K值大压值大压缩性小;缩性小;K值小压值小压缩性大缩
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