流体属性课件.ppt
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- 流体 属性 课件
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1、EXIT1/661.1 流体属性流体属性1.2 作用在流体微团上力的分类作用在流体微团上力的分类1.3 理想流体内一点的压强及其各向同性理想流体内一点的压强及其各向同性1.4 流体静平衡微分方程流体静平衡微分方程1.5 重力场静止液体中的压强分布规律重力场静止液体中的压强分布规律1.6 液体的相对平衡问题液体的相对平衡问题1.7 标准大气标准大气EXIT2/66 流体力学和空气动力学是从宏观上研究流体(空气)的运流体力学和空气动力学是从宏观上研究流体(空气)的运动规律和作用力规律的学科,流体力学和空气动力学常用动规律和作用力规律的学科,流体力学和空气动力学常用“介质介质”一词表示它所处理一词表
2、示它所处理 的流体,流体包含液体和气的流体,流体包含液体和气体。体。从微观角度而言不论液体还是气体其分子之间都存在间从微观角度而言不论液体还是气体其分子之间都存在间隙,但这个距离与我们宏观上关心的物体(如飞行器)隙,但这个距离与我们宏观上关心的物体(如飞行器)的任何一个尺寸的任何一个尺寸 L L 相比较都是微乎其微的相比较都是微乎其微的例如海平面条件下,空气分子的平均自由程为例如海平面条件下,空气分子的平均自由程为 l 1010-8-8 mmmm,1mm1mm3 3液体含液体含 3 310102121个分子,个分子,1mm1mm3 3气体含气体含 2.62.610161016个分子个分子;10
3、;10-9-9mmmm3 3液体含液体含 3 310101212个分子,个分子,1010-9-9mmmm3 3 气体含气体含 2.62.610107 7个分子个分子EXIT3/66 当受到物体扰动时,流体或空气所表现出的是大量分子当受到物体扰动时,流体或空气所表现出的是大量分子运动体现出的宏观特性变化如压强、密度等,而不是个运动体现出的宏观特性变化如压强、密度等,而不是个别分子的行为。别分子的行为。流体力学和空气动力学所关注的正是这样的宏观特征而流体力学和空气动力学所关注的正是这样的宏观特征而不是个别分子的微观特征。不是个别分子的微观特征。如果我们将流体的最小体积单位假设为具有如下特征的如果我
4、们将流体的最小体积单位假设为具有如下特征的流体质点:宏观上充分小,微观上足够大流体质点:宏观上充分小,微观上足够大,则可以将流,则可以将流体看成是由连绵一片的、彼此之间没有空隙的流体质点体看成是由连绵一片的、彼此之间没有空隙的流体质点组成的连续介质,这就是连续介质假设。组成的连续介质,这就是连续介质假设。由连续质点组成的质点系称为流体微团由连续质点组成的质点系称为流体微团。EXIT4/66 一旦满足连续介质假设,就可以把流体的一切物理性一旦满足连续介质假设,就可以把流体的一切物理性质如密度、压强、温度及宏观运动速度等表为空间和时间质如密度、压强、温度及宏观运动速度等表为空间和时间的连续可微函数
5、,便于用数学分析工具来解决问题。的连续可微函数,便于用数学分析工具来解决问题。一般一般用努生数即分子平均自由程与物体特征尺寸之比用努生数即分子平均自由程与物体特征尺寸之比来判断流体是否满足连续介质假设来判断流体是否满足连续介质假设:l/L 1 对于常规尺寸的物体只有到了外层大气中,对于常规尺寸的物体只有到了外层大气中,l/L 才可能等才可能等于甚至大于于甚至大于 1EXIT5/66在连续介质的前提下,流体介质的密度可以表达为在连续介质的前提下,流体介质的密度可以表达为:流体为流体为均值均值时时:流体为流体为非均值非均值时时:其中其中 为流体空间的体积,为流体空间的体积,为其中所包含的流体质量。
6、为其中所包含的流体质量。vmvmvm lim0vEXIT6/66下图为下图为 时平均密度的变化情况时平均密度的变化情况(设设 A点周围密度较点周围密度较 p点为大点为大):0v当微团体积趋于宏观上充分小、微观上充分大的某体积当微团体积趋于宏观上充分小、微观上充分大的某体积 时,密度达到稳定值,但当体积继续缩小达到分子平均自由程时,密度达到稳定值,但当体积继续缩小达到分子平均自由程 l3 量级时,其密度就不可能保持为常数。量级时,其密度就不可能保持为常数。0)(vAxyzvA 0v3lvEXIT7/66 流体与固体在力学特性上最本质的区别在于:流体与固体在力学特性上最本质的区别在于:二者承受剪二
7、者承受剪应力和产生剪切变形能力上的不同。应力和产生剪切变形能力上的不同。如图所示,固体能够靠产生一定的剪切角变形量如图所示,固体能够靠产生一定的剪切角变形量来来抵抗剪切应力抵抗剪切应力 /GF固体 流体与固体的宏观差别:流体与固体的宏观差别:固体可保持一定体积和形状固体可保持一定体积和形状 液体可保持一定体积不能保持形状液体可保持一定体积不能保持形状 气体既不能保持体积也能不保持形状气体既不能保持体积也能不保持形状EXIT8/66静止流体在剪应力作用下(不论所加剪切应力静止流体在剪应力作用下(不论所加剪切应力多么多么小,只要不等于零)将产生持续不断的变形运动(流动),小,只要不等于零)将产生持
8、续不断的变形运动(流动),换句话说,静止流体不能承受剪切应力,将这种特性称为换句话说,静止流体不能承受剪切应力,将这种特性称为流体的流体的易流性易流性。1F2t2t1流体EXIT9/66 流体受压时其体积发生改变的性质称为流体的流体受压时其体积发生改变的性质称为流体的压缩性压缩性,而抵抗压缩变形的能力和特性称为而抵抗压缩变形的能力和特性称为弹性弹性。压缩性系数压缩性系数定义为单位压强差所产生的体积改变量定义为单位压强差所产生的体积改变量(相对):(相对):体积体积弹性模量弹性模量定义为产生单位相对体积变化所需的压定义为产生单位相对体积变化所需的压强增高:强增高:)/(,12mNvdvdpEp)
9、/1(,2mNdpvdvpEXIT10/66后面讲到高速流动时会证明后面讲到高速流动时会证明 ,即音速的平方等于压强,即音速的平方等于压强ddpa 2对密度的变化率。所以气体的弹性决定于它的密度和声速:对密度的变化率。所以气体的弹性决定于它的密度和声速:1.1.3 1.1.3 流体的压缩性与弹性流体的压缩性与弹性 当当 E E 较大时较大时 p p 较小较小流体不容易被压缩,反之则容流体不容易被压缩,反之则容易被压缩。液体的易被压缩。液体的 E E 较大,通常可视为不可压缩流体,气较大,通常可视为不可压缩流体,气体的体的 E E 通常较小且与热力过程有关,故一般认为气体具有通常较小且与热力过程
10、有关,故一般认为气体具有压缩性。压缩性。2aE由于由于 ,E E 还可写为:还可写为:ddpddpEdvdvEXIT11/66 飞行器的飞行速度飞行器的飞行速度 u u 和扰动的传播速度和扰动的传播速度 a 的比值称的比值称为马赫数:为马赫数:auMa 由于气体的弹性决定于声速,因此马赫数的大小可看由于气体的弹性决定于声速,因此马赫数的大小可看成是气体相对压缩性的一个指标。成是气体相对压缩性的一个指标。当马赫数较小时,可认为此时流动的弹性影响相对较大,当马赫数较小时,可认为此时流动的弹性影响相对较大,即压缩性影响相对较小(或一定速度、压强变化条件下,密即压缩性影响相对较小(或一定速度、压强变化
11、条件下,密度的变化可忽略不计),从而低速气体有可能被当作不可压度的变化可忽略不计),从而低速气体有可能被当作不可压缩流动来处理。缩流动来处理。EXIT12/66 反之当马赫数较大之后,可以认为此时流动的弹性影反之当马赫数较大之后,可以认为此时流动的弹性影响相对较小,即压缩性影响相对较大(或一定速度、压强变响相对较小,即压缩性影响相对较大(或一定速度、压强变化条件下,密度的变化不能忽略不计)化条件下,密度的变化不能忽略不计),从而气体就不能被,从而气体就不能被当作不可压缩流动来处理,而必须考虑流动的压缩性效应。当作不可压缩流动来处理,而必须考虑流动的压缩性效应。因此尽管一般我们认为气体是可以压缩
12、的,但在考虑因此尽管一般我们认为气体是可以压缩的,但在考虑其流动时按照其速度快慢即马赫数大小将其区分为不可压流其流动时按照其速度快慢即马赫数大小将其区分为不可压流动和可压缩流动。可以证明,当马赫数小于动和可压缩流动。可以证明,当马赫数小于0.30.3时,气体的压时,气体的压缩性影响可以忽略不计。缩性影响可以忽略不计。EXIT13/66 实际流体都有粘性,不过有大有小,空气和水的粘性都实际流体都有粘性,不过有大有小,空气和水的粘性都不算大,日常生活中人们不会理会它,但观察河流岸边的漂不算大,日常生活中人们不会理会它,但观察河流岸边的漂浮物可以看到粘性的存在。下图直匀流流过平板表面的实验浮物可以看
13、到粘性的存在。下图直匀流流过平板表面的实验表明了粘性的影响:表明了粘性的影响:EXIT14/66 由于粘性影响,均匀气流流至平板后直接贴着板面的一由于粘性影响,均匀气流流至平板后直接贴着板面的一层速度降为零,称为流体与板面间层速度降为零,称为流体与板面间无滑移。无滑移。任取相邻流层考察可知外层的流体受到内层流体摩擦速任取相邻流层考察可知外层的流体受到内层流体摩擦速度有变慢趋势,反过来内层流体度有变慢趋势,反过来内层流体受到外层流体摩擦拖拽受到外层流体摩擦拖拽其速度有变快趋势。其速度有变快趋势。流层间的互相牵扯作用一层层向外传递,离板面一定距流层间的互相牵扯作用一层层向外传递,离板面一定距离后,
14、牵扯作用逐步消失,速度分布变为均匀。离后,牵扯作用逐步消失,速度分布变为均匀。1.1.4 1.1.4 流体的粘性流体的粘性EXIT15/66 流层间阻碍流体相对错动(变形)趋势的能力称为流流层间阻碍流体相对错动(变形)趋势的能力称为流体的粘性,相对错动流层间的一对摩擦力即粘性剪切力。体的粘性,相对错动流层间的一对摩擦力即粘性剪切力。以前述流体剪切实验为例,以前述流体剪切实验为例,牛顿(牛顿(1686)发现,流)发现,流体作用在平板上的摩擦力正比于速度体作用在平板上的摩擦力正比于速度U 和平板面积和平板面积 A,反反比于高度比于高度 h,而,而是与流体介质属性有关的比例常数是与流体介质属性有关的
15、比例常数:F=AU/h1 1F2 2t t2 2t t1 1流体hUA 1.1.4 1.1.4 流体的粘性流体的粘性EXIT16/66设设 表示单位面积上的内摩擦力(粘性剪切应力),则表示单位面积上的内摩擦力(粘性剪切应力),则hUAF对于一般的粘性剪切层,速度分布不是直线而是前述的曲线对于一般的粘性剪切层,速度分布不是直线而是前述的曲线,则,则粘性剪切应力可写为粘性剪切应力可写为)/(,2mNdydu帕这就是著名的这就是著名的牛顿粘性应力公式牛顿粘性应力公式,它表明粘性剪切应力与速,它表明粘性剪切应力与速度梯度有关,与物性有关。度梯度有关,与物性有关。1.1.4 1.1.4 流体的粘性流体的
16、粘性EXIT17/66从牛顿粘性公式可以看出:从牛顿粘性公式可以看出:1.流体的剪应力与压强流体的剪应力与压强 p p 无关。无关。2.当当 0 时,时,无论剪应力多小,只要存在剪应力,无论剪应力多小,只要存在剪应力,流体就会发生变形运动。流体就会发生变形运动。0dydu3.当当 时,时,0,即只要流体静止或无变形,就不存即只要流体静止或无变形,就不存在剪应力,流体不存在静摩擦力。在剪应力,流体不存在静摩擦力。0dydu 1.1.4 1.1.4 流体的粘性流体的粘性因此牛顿粘性应力公式可看成流体易流性的数学表达。因此牛顿粘性应力公式可看成流体易流性的数学表达。EXIT18/66 速度梯度速度梯
17、度 du/dy 物理上也表示流体质点剪切变形速度或物理上也表示流体质点剪切变形速度或角变形率角变形率 d/dt。如图所示:如图所示:u+du dy d u dudt d =dudt/dy d/dt=du/dy 1.1.4 1.1.4 流体的粘性流体的粘性EXIT19/66综上所述:综上所述:流体的剪切变形是指流体质点之间出现相对运动(例如流体的剪切变形是指流体质点之间出现相对运动(例如流体层间的相对运动)流体层间的相对运动)流体的粘性是指流体抵抗剪切变形或质点之间的相对运流体的粘性是指流体抵抗剪切变形或质点之间的相对运动的能力动的能力流体的粘性力是抵抗流体质点之间相对运动(例如流体流体的粘性力
18、是抵抗流体质点之间相对运动(例如流体层间的相对运动)的剪应力或摩擦力层间的相对运动)的剪应力或摩擦力在静止状态下流体不能承受剪力;但是在运动状态下,在静止状态下流体不能承受剪力;但是在运动状态下,流体可以承受剪力,剪切力大小与流体变形速度梯度有流体可以承受剪力,剪切力大小与流体变形速度梯度有关,而且与流体种类有关关,而且与流体种类有关 1.1.4 1.1.4 流体的粘性流体的粘性EXIT20/66 液体和气体产生液体和气体产生粘性的物理原因粘性的物理原因不同,前者主要来自不同,前者主要来自于液体分子间的内聚力,后者主要来自于气体分子的热运于液体分子间的内聚力,后者主要来自于气体分子的热运动。因
19、此动。因此液体与气体动力粘性系数随温度变化的趋势相反:液体与气体动力粘性系数随温度变化的趋势相反:液体和气体的动力粘性系数随温度变化的关系可查液体和气体的动力粘性系数随温度变化的关系可查阅相应表格或近似公式,如气体动力粘性系数的萨特兰阅相应表格或近似公式,如气体动力粘性系数的萨特兰公式等。公式等。液体:液体:温度升高,温度升高,变小,反之变大变小,反之变大气体:气体:温度升高,温度升高,变大,反之变小变大,反之变小 1.1.4 1.1.4 流体的粘性流体的粘性EXIT21/66 在许多空气动力学问题里,粘性力和惯性力同时存在,在许多空气动力学问题里,粘性力和惯性力同时存在,在式子中在式子中和和
20、往往以(往往以(/)的组合形式出现,用符号)的组合形式出现,用符号表示表示:)(,:)(,sN,22njusmmjum读,称为运动粘性系数读称为动力粘性系数 空气粘性不大空气粘性不大,初步近似可忽略其粘性作用,忽略粘初步近似可忽略其粘性作用,忽略粘性的流体称为性的流体称为理想流体理想流体。1.1.4 1.1.4 流体的粘性流体的粘性EXIT22/66 按照作用力的性质和作用方式,可分为彻体力和表面按照作用力的性质和作用方式,可分为彻体力和表面力两类力两类彻体力:彻体力:外力场作用于流体微团质量中心,大小与微团质外力场作用于流体微团质量中心,大小与微团质量成正比的非接触力。量成正比的非接触力。例
21、如重力,惯性力和磁流体具有的电磁力等都属于彻体力,例如重力,惯性力和磁流体具有的电磁力等都属于彻体力,彻体力也称为体积力或质量力。彻体力也称为体积力或质量力。EXIT23/66其中其中 是微团体积,是微团体积,为密度,为密度,为作用于微团的彻为作用于微团的彻体力,体力,i、j、k 分别是三个坐标方向的单位向量,分别是三个坐标方向的单位向量,fx、fy、fz 分别是三个方向的单位质量彻体力分量分别是三个方向的单位质量彻体力分量 。vF,limkfjfifvFfzyx0由于彻体力按质量分布,故一般用单位质量的彻体力表示,由于彻体力按质量分布,故一般用单位质量的彻体力表示,并且往往写为分量形式:并且
22、往往写为分量形式:EXIT24/66表面力:表面力:相邻流体或物体作用于所研究流体团块外表面,相邻流体或物体作用于所研究流体团块外表面,大小与流体团块表面积成正比的接触力。大小与流体团块表面积成正比的接触力。由于按面积分布,故用接触应力表示,并可将其分解为法由于按面积分布,故用接触应力表示,并可将其分解为法向应力和切向应力:向应力和切向应力:ATPcFn1.2 1.2 作用在流体微团上力的分类作用在流体微团上力的分类AFpcnlim0AATAPAFpcnlimlimlim0AEXIT25/66法向应力与切向应力即摩擦应力组成接触应力:法向应力与切向应力即摩擦应力组成接触应力:ppn上述画出的表
23、面力对整个流体而言是内力,对所画出的流上述画出的表面力对整个流体而言是内力,对所画出的流体团块来说则是外力。体团块来说则是外力。流体内任取一个剖面一般有法向应力和切向应力,但流体内任取一个剖面一般有法向应力和切向应力,但切向应力完全是由粘性产生的,而流体的粘性力只有在流切向应力完全是由粘性产生的,而流体的粘性力只有在流动时才存在,静止流体是不能承受切向应力的。动时才存在,静止流体是不能承受切向应力的。EXIT26/66 理想和静止理想和静止流体中的法向应力称为压强流体中的法向应力称为压强 p p(注),其(注),其指向沿着表面的内法线方向,压强的量纲是指向沿着表面的内法线方向,压强的量纲是 力
24、力/长度长度 2 2,单位为(单位为(N/mN/m2 2)或)或 (帕:(帕:p pa a)在理想(无粘)流体中,不论流体静止还是运动,在理想(无粘)流体中,不论流体静止还是运动,尽管一般压强是位置的函数尽管一般压强是位置的函数 P=P(x,y,zP=P(x,y,z),),但在同一点处压但在同一点处压强不因受压面方位不同而变化,这个结果称为理想流体内压强不因受压面方位不同而变化,这个结果称为理想流体内压强是强是各向同性各向同性的的。(注:关于有粘性的运动流体,严格说来压强指的是三个互注:关于有粘性的运动流体,严格说来压强指的是三个互相垂直方向的法向力的平均值,加负号相垂直方向的法向力的平均值,
25、加负号 )1.3 理想流体内一点的压强及其各向同性理想流体内一点的压强及其各向同性EXIT27/66 如讨论如讨论P P点处压强,在周围取如图微元点处压强,在周围取如图微元4 4面体面体ABCO,ABCO,作用在各作用在各表面的压强如图所示,理想流体无剪切应力,由于表面的压强如图所示,理想流体无剪切应力,由于dxdx、dydy、dzdz 的取法任意,故面的取法任意,故面ABCABC的法线方向的法线方向n n方向也是任意的。方向也是任意的。yxzdxdydzpzpxpypnnABCoP分别沿分别沿 x、y、z 三个方向建立力的平衡关系:三个方向建立力的平衡关系:x方向合外力质量方向合外力质量加速
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