流体力学第1章绪论ppt课件.ppt
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1、流体力学Fluid Mechanics,教师介绍,聂宇宏 , 博士,教授 热能与动力工程教研室,Address:船海楼 418E-mail: ,第一章 绪论,1-2 流体及其物理性质,1-1 课程简介及教学要求,主要内容,一、流体运动与流体力学,二、流体力学与科学,四、流体力学的研究方法,三、流体力学与工程技术,一、流体的定义和特征,二、流体的主要物理性质,三、作用在流体上的力,流体力学与工程热力学、传热学一起构成了热能与动力工程专业学生的三门主要专业基础课。所有后续的专业课程,都是这三门课程的综合和实际的应用。学好这三门课程,对热能与动力工程专业学生,尤为重要。流体力学主要介绍流体的性质及其
2、运动规律。学习这些知识,可以认识流体的平衡特性,流体的流动规律,流体的流动形态,流体流动的阻力特性等。这些知识都是生产实践中非常需要的。将会在后续课程中经常用到。,1-1 课程简介及教学要求,流体力学在工业技术中有着广泛的应用,水利工程、造船工业、航空航天、土木建筑、冶金化工中都离不开流体力学,热能与动力工程中的许多实际问题,实际上就是流体力学问题。如锅炉中的气水循环,汽轮机的工作原理,水泵、风机的工作原理等都要用到流体力学的基本原理,因此学好流体力学就为将来从事热能工程的技术工作打下坚实的基础。 总之,流体力学这门课非常重要,流体力学的知识今后会经常用到。大家一定要化力气扎扎实实地学好工程流
3、体力学。,一、流体运动与流体力学,人类的祖先在海洋里生活了40亿年。,人类在空气里也生活了700万年。,虽然生活在流体环境中,人们对一些流体运动却缺乏认识,比如:,高尔夫球运动起源于15世纪的苏格兰。,起初,人们认为表面光滑的球飞行阻力小,因此当时用皮革制球。,最早的高尔夫球(皮革已龟裂),后来发现表面有很多划痕的旧球反而飞得更远。,这个谜直到20世纪建立流体力学边界层理论后才解开。,现在的高尔夫球表面有许多窝,在同样大小和重量下,飞行距离为光滑球的5倍。,汽车阻力 汽车发明于19世纪末。,当时人们认为汽车高速前进时的阻力主要来自车前部对空气的撞击。,因此早期的汽车后部是陡峭的,称为箱型车,阻
4、力系数很大,约0.8。,20世纪30年代起,人们开始运用流体力学原理,改进了汽车的尾部形状,出现了甲壳虫型,阻力系数下降至0.6。,实际上,汽车阻力主要取决于后部形成的尾流。,5060年代又改进为船型,阻力系数为0.45。,80年代经风洞实验系统研究后,进一步改进为鱼型,阻力系数为0.3。,后来又出现楔型,阻力系数为0.2。,90年代以后,科研人员研制开发了气动性能更优良的未来型汽车,阻力系数仅为0.137。,机翼升力 人们的直观印象是空气从下面冲击着鸟的翅膀,把鸟托在空中。,19世纪初流体力学环流理论彻底改变了人们的传统观念。,脱体涡量与机翼环量大小相等方向相反,足球运动的香蕉球现象可以帮助
5、理解环流理论:,旋转的球带动空气形成环流,一侧气流加速,另一侧减速,形成压差力,使足球拐弯,称为马格努斯效应。,机翼的特殊形状使它不用旋转就能产生环流,上部流速加快形成吸力,下部流速减慢形成压力。,测量和计算表明上部吸力的贡献比下部要大。,NACA2412翼型在7.4度攻角时的压强分布,人们之所以不能凭直觉来认识流体运动,是因为,肉眼难以观察,流动形态变化太快,肉眼无法辨认,用特殊的技术可以让流动图像显现出来:,高尔夫球和汽车的阻力同尾部漩涡流有关,用圆柱绕流流场显示和数值模拟可观察尾流图像。,机翼升力也与后部的漩涡有关,同样可以用流场显示技术来观察。,丰富多彩的流动图案背后隐藏着复杂的力学规
6、律,有些动物具有巧妙运用这些规律的本领。,地球表面水和空气的运动是气象、水文、水利、环保、农业、航空、航海、渔业、国防等部门研究的对象。,船舶海洋,航空航天,大气环流,水利枢纽,石油勘探,流体机械,建筑桥梁,仿生推进,环境保护,交通堵塞,人体生命,材料特性,体育运动,化工过程,早在纪元前,人类研究流体运动就已经有了不少的成就。,公元前2280年 中国的大禹治水公元前4世纪 古罗马供水系统公元前3世纪 阿基米德浮力定律公元前3世纪 中国四川都江堰水利工程,二、流体力学与科学,公元前2280年 中国的大禹治水。,公元前4世纪 古罗马供水系统。,公元前3世纪 阿基米德浮力定律。,阿基米德(Archi
7、medes,287-212 B.C.希腊),欧美诸国历史上有记载的最早从事流体力学现象研究的是古希腊学者阿基米德在公元前250年发表学术论文论浮体,第一个阐明了相对密度的概念,发现了物体在流体中所受浮力的基本原理阿基米德原理。,公元前3世纪 中国四川都江堰水利工程。,18世纪,随着牛顿运动定理和微积分方法的建立,流体力学迈入理性研究和持续发展阶段。,牛顿在科学上最卓越的贡献是微积分和经典力学的创建。牛顿的成就,恩格斯在英国状况十八世纪中概括得最为完整:牛顿由于发明了万有引力定律而创立了科学的天文学,由于进行了光的分解而创立了科学的光学,由于创立了二项式定理和无限理论而创立了科学的数学,由于认识
8、了力的本性而创立了科学的力学。,一批著名数学家建立了描述无粘性流体运动的理论流体力学。,欧拉(L.Euler, 1707-1783,瑞士),是经典流体力学的奠基人,1755年发表流体运动的一般原理,提出了流体的连续介质模型,建立了连续性微分方程和理想流体的运动微分方程,给出了不可压缩理想流体运动的一般解析方法。他提出了研究流体运动的两种不同方法及速度势的概念,并论证了速度势应当满足的运动条件和方程。,伯努利(D.Bernouli 17001782,瑞士),一批著名数学家建立了描述无粘性流体运动的理论流体力学。,在1738年出版的名著流体动力学中,建立了流体位势能、压强势能和动能之间的能量转换关
9、系伯努利方程。在此历史阶段,诸学者的工作奠定了流体静力学的基础,促进了流体动力学的发展。,达朗贝尔(J.dAlembert,17171783,法国),一批著名数学家建立了描述无粘性流体运动的理论流体力学。,1744年提出了达朗伯疑题(又称达朗伯佯谬),即在理想流体中运动的物体既没有升力也没有阻力。从反面说明了理想流体假定的局限性。,拉格朗日(J-L.Lagrange,17361813,意大利),一批著名数学家建立了描述无粘性流体运动的理论流体力学。,提出了新的流体动力学微分方程,使流体动力学的解析方法有了进一步发展。严格地论证了速度势的存在,并提出了流函数的概念,为应用复变函数去解析流体定常的
10、和非定常的平面无旋运动开辟了道路。,哈根(G.Hagen 德国)和泊肃叶(J.Poiseuille 法国)建立了圆管流量经验公式。,谢才(A.Chezy 法国)建立了渠道流量经验公式。,谢才(A.Chezy ,17181798,法国),在1755年便总结出明渠均匀流公式-谢才公式,一直沿用至今。,19世纪末,理论流体力学与实验流体力学开始结合,此期间的重大进展还有:,弗劳德(W.Froude,18101879,英国)建立了模型试验法则。,19世纪末,理论与实验流体力学开始结合,此期间的重大进展还有:,瑞利(J.Rayleigh,18421919,英国)。,在相似原理的基础上,提出了实验研究的量
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