流体力学基础知识课件.ppt
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1、第1章 流体力学基础知识,1.1 流体的主要物理性质,1.2 流体静压强及其分布规律,1.3 流体运动基本知识,1.4 流动阻力和水头损失,1.5 孔口、管嘴出流,1.流体静压强及其分布规律,2.流动阻力和水头损失,本章重点,第1章 流体力学基础知识,一、什么是流体?,液体和气体因具有较大的流动性而被统称为流体, 它们具有和固体完全不同的力学性质。,二、建筑工程中流体力学的应用,在建筑设备工程中,建筑给水、排水、供热、供燃气、通风和空气调节等设计、计算和分析都是以流体力学为基础理论的。主要的流体有水(含热水)、空气、燃气等。,1.1 流体的主要物理性质,一、流体的密度和重度,均质流体单位体积所
2、具有的质量称为密度,用表示,单位kg/m3。,单位体积流体所受的重力称为重度。用 表示,单位N/m3 。,表1-1-1 几种常见物质的密度和重度,二、流体的粘(黏)性,一切实际流体都是有粘性的,这也是流体的典型特征。流体由静止到开始流动,是一个流体内部产生剪切力,形成剪切变形,以使静止状态受到破坏的过程。这种表明流体流动时产生内摩擦力阻碍流体质点或流层间相对运动的特性称为粘性,内摩擦力称为粘滞力。,流体内摩擦力假说牛顿内摩擦定律 。,流体动力粘度,单位为Pa.s或N.s/m2。,单位面积上的内摩擦力称为切应力,以表示,单位为Pa。,流体粘度越大,反映流体质点相互牵制的作用越明显,流动性能越差!
3、 牛顿内摩擦定律只适用于部分流体,对于某些特殊流体是不适用的。把符合牛顿内摩擦定律得流体称为牛顿流体;不符合的称为非牛顿流体,如泥浆、血浆、油漆和颜料等。,流动梯度,速度沿垂直于流速方向的变化率,单位为s-1。,三、流体的热膨胀性和压缩性,流体的膨胀性的大小用热膨胀系数(1/K或1/)来表示,热膨胀系数表示单位温度所引起的体积相对变化量 。,流体压缩性的大小,一般用压缩系数(Pa-1)来表示。压缩系数是指单位压强所引起的体积相对变化量。,一般结论: 水的压缩性和热膨胀性是很小的,在建筑设备工程中,一般计算均不考虑流体的压缩性和热膨胀性。 气体的体积随压强和温度的变化是非常明显的,故称为可压缩流
4、体。,四、流体的惯性,流体和其他物体一样,具有惯性。流体具有的反抗改变其原有运动状态的物理特性称为惯性。,将细玻璃管竖立在液体中,由于表面张力的作用,液体就会在细管中上升或下降,称此为毛细管现象。见图1-3。,五、表面张力,六、作用于流体上的力,1、质量力 质量力是指通过所研究流体的每一部分质量而作用于流体的力,其大小与流体的质量成正比。常见的质量力有重力和各种惯性力。 设总质量力F在空间坐标上的投影分别为 和 ,若均质流体质量为m,则单位质量力f(作用在单位质量流体上的质量力)在相应坐标轴上的投影为:,当流体所受质量力只有重力时,由G=mg可得单位质量力为:2、表面力 表面力是指作用在流体表
5、面上的力,其大小与受力表面的面积成正比。 流体处于静止状态时,不存在黏性力引起的内摩擦力(切向力为零),表面力只有法向压力。对于理想流体,无论是静止或处于运动状态,都不存在内摩擦力,表面力只有法向压力。,1.2流体静压强及其分布规律,一、流体静压强,在静止或相对静止的流体中,单位面积上的内法向表面力称为静压强。 在静水中取一表面积为A的水体,设周围水体对A表面上某一微小面积S产生的作用力为P,则该微小面积上的平均压强为:,二、流体静压强的特性,流体静压强有两个重要特性:特性一:流体静压强永远垂直于作用面,并指向该作用面的内法线方向即垂直性。特性二:静止流体中任一点的静压强只有一个值,与作用面的
6、方向无关,即任意点处各方向的静压强均相等即各向等值性。,三、流体静压强的分布,1.等压面具有两个重要性质:(1)在平衡液体中等压面即等势面;(2)等压面与质量力正交。只有重力作用下的静止液体,其等压面必然是水平面。,2.只有重力作用时静止液体静压强的分布规律:(1)静止液体内任意一点的压强等于液面压强加上液体重度与深度乘积之和。(2)静止液体内压强随深度按直线规律变化。(3)同一深度的点压强相等,即等压面为水平面。(4)液面压强可等值在液体内传递。,3、流体静力学方程式的其它形式(见图1-6):,Z任一点的位置相对于基准面的高度,称为流体的位置水头,也称位能、势能、几何压头等; 在该点压强作用
7、下,液体在测压管中所能上升的高度,称为压强水头,也称为流体的静压能、静压头等;,测压管水头; 同一容器内的静止液体中,所有各点的测压管水头均相等。,4.流体压强的表示方法:,(1)用应力单位表示。从压强定义出发,用单位面积上的力表示,即牛顿/米2(N/m2),国际单位制为帕斯卡(Pa)。(2)用液柱高度表示。常用水柱高度和汞柱高度表示。其单位是:mH2O、mmH2O或mmHg。(3)用大气压的倍数表示。国际上规定一个标准大气压为101.325KPa,用atm表示。换算关系如下:1atm=760mmHg=10.33mH2O=101325Pa=101.325kPa=101.325kN/m2,5.流
8、体压强的度量(1)绝对压强 绝对压强是以设想没有大气存在的绝对真空状态作为零点计算的压强,称为绝对压强,常用符号 表示。若液面的绝对压强为 , 则液体内某点绝对压强可写为:若液面的压强等于当地大气压强 ,则,(2)相对压强 相对压强是以大气压强(p0)为零点计算的压强。用符号p表示。 在实际工程中,因为被研究对象的表面均受大气压强作用,因此不需考虑大气压强的作用,即常用相对压强。 如果液体是自由表面,则自由表面压强:,(3)绝对压强和相对压强的关系,四、静水总压力计算1静水压强分布图 由静水压强方程知,压强p与水深h呈线性函数关系(p=gh),把受压面上压强与水深的这种函数关系表示成图形,称为
9、静水压强分布图。 绘制原则是:(1)选定比例尺,用线段长度代表该点静水压强的大小。(2)在线段的一端用箭头标出静水压强的方向,并与受压面垂直。,2图解法 图解法是利用静压强分布图计算液体总压力的方法。工程上常遇到的是矩形平面的问题,该方法用于计算作用在矩形平面上所受的液体总压力最为方便。图1-9所示为一任意倾斜放置的矩形平面ABGH,平面长为l宽为b,并令其压强分布图的面积为。,图1-9 倾斜放置矩形平面静水总压力,压强分布图为梯形,则作用于矩形平面上的静水总压力为:,矩形平面有纵向对称轴,P的作用点D必位于纵向对称轴0-0上,同时总压力P的作用点还应通过压强分布图的形心点Q。 当压强分布为三
10、角形时,压力中心D距底部距离为e=l/3;当压强分布图为梯形分布时,压力中心D距底部距离e=l(2h1+h2)/3(h1+h2)。,3解析法 当受压面为任意形状,即无对称轴的不规则平面时,液体总压力的计算不能利用图解法求得。因此常用解析法求解液体总压力的大小和作用点的位置。 有一任意形状平面EF,倾斜置于水中,与水平面的夹角为,平面面积为A,平面形心点为C。设平面EF的延展面与水面的交线为ob,以及与ob相垂直的ol为一组参考坐标系。如图1-10所示。,图1-10 任意形状平面上静水总压力,结论:作用在任意平面上的静水总压力,等于平面形心点的压强与平面面积的乘积。,形心的位置:,整个EF平面上
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