流体力学电子教案.doc
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1、流体力学电子教案 课程:流体力学 第1页授课日期: 班级:课 题:绪论目的要求:激发学习兴趣重点难点:教学方法、教具:讲授作业布置: 教案审批:一、流体力学的研究对象及意义1、流体力学的任务:研究流体平衡和运动的力学规律、流体与固体之间的相互作用及其在工程技术中的应用。2、研究对象:流体(包括气体和液体)。3、力学中对流体的定义:在静力平衡时,不能承受剪切力的物质就是流体。4、流体的基本特征:易流动性,也是流体与固体的主要区别,是由它的力学性质决定的。5、易流动性:处于静止状态的流体不能承受剪切力,即使在很小的剪切力的作用下也将发生连续不断的变形,直到剪切力消失为止。这也是它便于用管道进行输送
2、,适宜于做供热、制冷等工作介质的主要原因。流体也不能承受拉力,它只能承受压力。利用蒸汽压力推动气轮机来发电,利用液压、气压传动各种机械等,都是流体抗压能力和易流动性的应用。没有固定的形状,取决于约束边界形状,不同的边界必将产生不同的流动。学习目的:掌握基本理论、基本方法,为今后的生产和科研服务,为流体机械、选矿等后续课程作必要的理论准备。第 2 页6、应用流体力学是机械、采矿、选矿、土建工程等专业的一门主要的技术基础课。其应用十分广泛, 如车辆工程、航天航空、水运、航海、矿井通风、机械工业中的润滑、液压传动、高层建筑受风的作用、污染物在大气中的扩散等、舰船结构。5、流体力学新的分支或交叉学科,
3、如工程流体力学、水力学、流体动力学、空气动力学、计算流体力学、稀薄气体力学、磁流体力学、生物流体力学等。6、流体力学部分主要内容是将以水为代表的不可压缩流体(简称液体)选作研究对象,介绍表示液体机械运动规律和流体流动阻力损失规律的各种数学公式;讨论这些公式的形式、意义及适用条件;研究它们在分析和解决工程实际问题中,使用的方法、步骤和注意事项。泵与风机部分的主要内容是结合火力发电厂常用的泵与风机,介绍泵与风机的分类构造、工作原理和基本性能参数等基本知识;着重讨论泵与风机性能曲线及其变换原理、工作点和调节原理等基本理论;研究泵与风机结构图的识读、性能曲线的分析比较和变换、工作点和调节方法的确定以及
4、运行维护等基本应用知识。7、泵与风机在电厂中耗电量很大,各类泵与风机总耗电约占整个厂用电的7080,整个厂用电约占发电量的12左右。由此可见,提高泵与风机的效率,降低耗电量,是减少电厂厂用电,提高发电厂供电能力,降低成本的一个重要途径。假如这些泵与风机的效率从80降到70 %,则它们将多消耗7一11 . 4MW的电量。由此可见,减小流体在系统内的流动阻力损失,合理地调节运行工况,提高泵与风机的效率,降低耗电量,是减少厂用电、降低发电成本及提高电厂经济效益的关键之一。8、国产300MW机组配套的两台DG500240型离心式锅炉给水泵,驱动功率每台为5500kW。而目前大型锅炉给水泵的驱动功率已接
5、近6000kW。给水泵的压力也从超高压137157MPa,亚临界压力17720MPa,已发展到超临界压力256294MPa,近年来,有压力更高达50MPa以上的产品。60年代,给水泵转速一般为3000rmin,近年来已提高到7500rmin,泵的单级扬程由200m左右增加到1150m以上,如美国 660MW机组配套的给水泵,转速为6500rmin,总扬程达2317m;因而级数从5级减少到2级,相应的轴的长度大大缩短,课程:流体力学 第 3 页授课日期: 班级:课 题:11流体的概念 12流体的物理性质目的要求:熟悉流体的基本概念、掌握流体的:惯性、压缩性、膨胀性、重点难点:流体的基本概念、流体
6、的:惯性、压缩性、膨胀性、教学方法、教具:讲授作业布置: 教案审批:11流体的概念1、流体(包括气体和液体)。2、力学中对流体的定义:在静力平衡时,不能承受剪切力的物质就是流体。3、流体的基本特征:易流动性,也是流体与固体的主要区别,是由它的力学性质决定的。4、易流动性:处于静止状态的流体不能承受剪切力,即使在很小的剪切力的作用下也将发生连续不断的变形,直到剪切力消失为止。这也是它便于用管道进行输送,适宜于做供热、制冷等工作介质的主要原因。流体也不能承受拉力,它只能承受压力。利用蒸汽压力推动气轮机来发电,利用液压、气压传动各种机械等,都是流体抗压能力和易流动性的应用。没有固定的形状,取决于约束
7、边界形状,不同的边界必将产生不同的流动。12流体的物理性质一、惯性惯性是物体反抗外力作用而维持其原有运动状态的性质。惯性的大小取决于物体的质量,质量,惯性。举例:汽车减速。工程中常用体积来表示流体的量的多少,如:煤气表、水表的示数都是体积。单位体积流体的质量流体的密度,用来表示。对于均质流体 (kg/m)第 4 页对于均质流体,其重度(Formula)为 (N/m) 在地球重力场的条件下,流体的密度和重度的关系为常温下水的密度和重度一般采用:kg/m,9800N/m。注意:密度和重度的本质区别。二、压缩性和膨胀性(1) 压缩性当作用在流体上的压力时,流体的体积,密度,流体的压缩性。流体可压缩性
8、的大小通常用体积压缩系数表示。在实际工程中,一般认为:液体是不可压缩的;气体,当压力和温度在整个流动过程中变化很小时(如通风系统),可按不可压缩流体处理。如矿井通风系统。如研究液体的振动、冲击时,则要考虑液体的压缩性。(2) 膨胀性当温度时,体积流体的膨胀性。大小用体积膨胀系数表示。在工程上:液体的很小,一般不考虑其膨胀性;气体的很大,当压力和温度变化时,密度或重度明显改变,其间的关系,可用理想气体状态方程式来描述。及必须考虑膨胀性。课程:流体力学 第 5 页授课日期: 班级:课 题:12流体的物理性质目的要求:掌握流体的粘滞性的特性.重点难点:流体的粘滞性的特性.教学方法、教具:讲授作业布置
9、: 教案审批:12流体的物理性质三、粘性粘性流体阻止发生剪切变形的一种特性。粘性是流体的固有属性。当流体运动时,流体内部各质点间或流体层间会因相对运动而产生内摩擦力(剪切力)以抵抗其相对运动,流体的这种性质称为粘性。此内摩擦力称为粘滞力(粘性切应力)。1、牛顿内摩擦定律图1.2.1为平行平板实验的示意图。假定在两板之间流体是分层运动,没有不规则的流体运动及脉动加入其中,则由下板到上板之间有许多流体层。各层流体由于质点间的内摩擦力作用,其速度沿方向的变化规律如图1.2.1所示。设:各流体层间产生的内摩擦力,大量实验证明,内摩擦力与接触面积、相对速度差成正比,而与垂直距离成反比,即。若乘以比例系数
10、,则有 第 6 页式称为牛顿内摩擦定律或粘性定律。单位面积上的内摩擦力或切应力,N/m;流体层的接触面积,m;速度梯度,即速度在垂直于该速度方向上的变化率,s;与流体性质有关的比例系数,称为动力粘性系数,或称动力粘度牛顿流体:符合牛顿内摩擦定律。如水、酒精、汽油和一般气体等分子结构简单的流体都是牛顿流体。非牛顿流体:不符合牛顿内摩擦定律。如泥浆、有机胶体、油漆、高分子溶液等。2、粘性系数:(1)、动力粘性系数:反应流体的粘性值由实验测定。值表示速度梯度等于1时的接触面上的切应力。动力粘性系数国际单位为Pa.s(N.s/m),物理单位为泊(P或dn.s/cm)。它们的换算关系为 1N.s/m=1
11、0dn.s/cm=10P(2)、运动粘性系数或运动粘度: 的单位及各种单位之间的见换算关系。液压油的牌号多用运动粘性系数表示。一种机械油的号数就是以这种油在50C时的运动粘性系数平均值标注的,号数越大,粘性就越大。例如30号机械油,就是指这种油在50C时的运动粘性系数平均值为3010m/s。(3)、 温度、压力对粘性系数的影响液体:温度,粘性; 气体:温度,粘性。 液体、气体:压力,粘性。(4)、 理想流体与实际流体 自然界中存在的流体都具有粘性粘性流体或实际流体。理想流体:是一种假想的无粘性的流体,=0。流体力学的研究方法:将实际流体假想为理想流体,找出它的运动规律后,再考虑粘性的影响,修正
12、后再用于实际流体。课程:流体力学 第 7 页授课日期: 班级:课 题:13流体的表面性质、14连续性假定目的要求:熟悉流体的表面性及质连续性假定重点难点:教学方法、教具:讲授作业布置: 教案审批:13流体的表面性质3、 表面张力和毛细管现象(自学)要点:表面张力是如何产生的,大小与什么有关,如何表示?何谓毛细管现象14连续性假定一、流体的连续介质模型流体微团是使流体具有宏观特性的允许的最小体积。这样的微团,称为流体质点。流体微团:宏观上足够大,微观上足够小。流体的连续介质模型为:流体是由连续分布的流体质点所组成,每一空间点都被确定的流体质点所占据,其中没有间隙,流体的任一物理量可以表达成空间坐
13、标及时间的连续函数,而且是单值连续可微函数。二、过水断面上水力要素第 8 页过水断面上影响流动阻力的因素有两个:一是过水断面的面积;二是过水断面的湿润周长湿周。分析两种情况:1、相同的流体经过相等而不等的两个过水断面;2、相同的流体经过相等而不等的两个过水断面。结论:流动阻力与过水断面面积的大小成反比,而与湿周的大小成正比。为了描述过水断面与流动阻力的关系,引入水力半径的概念。注意:水力半径与一般圆截面的半径是完全不同的概念。三、过水断面、流量及断面平均流速1、过水断面与微小流束或总流中各条流线相垂直的横断面,称为此微小流束或总流的过水断面(又称有效断面),过水断面平面或曲面;2、流量流量可分
14、为体积流量qv(m/s)和质量流量M(kg/s)两类。总流的流量等于同一过水断面上所有微小流束的流量之和。3、断面平均流速根据流量相等原则确定的均匀速度c断面平均流速(假想的流速),其实质是同一过水断面上各点流速对A的算术平均值。工程上常说的管道中流体的流速即是。(可进而理解:就是体积流量被过水断面面积除得的商。) c=qv/A课程:流体力学 第 9 页授课日期: 班级:课 题:21作用在流体上的力、21静压力的概念和表示方式目的要求:理解作用在流体上的力、掌握静压力的概念和表示方式重点难点:作用在流体上的力、静压力的概念和表示方式教学方法、教具:讲授作业布置: 教案审批:21作用在流体上的力
15、1、质量力质量力():质量,长程力。质量力包括重力和惯性力。在流体力学中,常用单位质量力来衡量质量力的大小。、分别代表单位质量力在直角坐标轴、方向的分量,则 单位与加速度的单位相同,均是m/s。2、表面力:表面力近程力。表面切向力(为摩擦力):切应力或摩擦应力表面法向力(压力)。;压应力简称为压强。2由流体粘性所引起的内摩擦力是表面切向力,平衡流体或理想流体,不存在表面切向力,只有表面法向力。21静压力的概念和表示方式一、流体静压强如图2.2.1,在均质的静止流体中任取一分离体,将此分离体用一平面切成、两部分,并取走部分。去掉后,要保持部分的平衡,在面上必须加上原来部分流体对部分的作用力。第
16、10 页设作用在m点周围微小面积上的合力为,根据压强的定义,其平均压强为 (N/m) 当面积无限缩小到点时:则得 (N/m或) 静止液体中的分离体外部流体作用在流体内部点上而产生的压力,称流体静压力。流体静压强作用在单位面积上的力。 压强的存在:举生活中的实例二、流体静压强的特性流体静压强有两个重要特性: (1) 流体静压强的方向必然重合于受力面的内法线方向。(2)平衡流体中任意点的静压强值只能由该点的坐标位置来决定,而与该压强的作用方向无关。即:平衡流体中各点的压强只是位置坐标()的连续函数,与作用方向无关。证明略三、绝对压强、相对压强和真空度压强值的大小,从不同基准计算就有不同的表达方法。
17、(1)绝对压强以设想没有大气存在的绝对真空状态作为零点(起量点)计量的压强,它表示该点压强的全部值 (2)相对压强 以当时当地大气压强作为零点计量的压强,也称为表压强。 (3)真空度 真空度是该点绝对压强小于当地大气压强的数值。 因为 所以 图: 绝对压强、相对压强和真空度的关系可见,有真空存在的点,相对压强为负值,真空度为正值。因而真空有时也称为负压。 液体自由液面上能否完全真空?真空原理在日常生活中的应用:滴管抽取液体、深井抽水等。课程:流体力学 第 11 页授课日期: 班级:课 题:23流体的平衡微分方程、等压面24流体静力学基本方程目的要求:了解流体的平衡微分方程、掌握等压面、流体静力
18、学基本方程重点难点:流体的平衡微分方程、等压面、流体静力学基本方程教学方法、教具:讲授作业布置: 教案审批:23流体的平衡微分方程、等压面一、流体平衡微分方程在平衡流体中取六面体流体微团,如图示。该微团在质量力和表面力的作用下处于平衡状态。-0 () 同理,沿轴得 -=0 () 沿轴得 -=0 () 欧拉平衡微分方程式(1755)。表明了单位质量流体所承受的质量力和表面力沿各轴的平衡关系,平衡流体微团的质量力与表面力无论在任何方向上都应保持平衡,即质量力与该方向上表面力的合力应该大小相等,方向相反。二、等压面在平衡流体中,压强相等的各点所组成的面称为等压面。 举生活中实例特征:(1)等压面为等
19、势面。(2)等压面是一个垂直于质量力的面。第 12 页24流体静力学基本方程一、静止液体中压强分布规律如图示。单位质量力在各轴上的投影为代入式 或 积分得 (常数) 静止液体中压强的分布规律,称流体静力学基本方程 图:重力平衡液体对静止流体中1、2两点,可写成如下形式 (1) 当时,则,即等压面为水平面。(2) 当时,则,即位置较低点处的压强恒大于位置较高点处的压强。(3) 当已知任一点的压强及其位置标高时,便可求得液体内其它点的压强。二、静止液体中的压强计算积分常数, 因此 式中表示液体质点在自由表面以下的深度,若用表示,上式可写成为静止液体中的压强计算公式。该式表明:任意位置处,h、p意义
20、:静止流体中任一点c处的压强p等于表面压强与液柱重量之和:三、流体静力学基本方程的几何意义与能量意义(1)几何意义、位置水头。、压强水头 比压能,比势能(2)能量意义: 比位能,课程:流体力学 第 13 页授课日期: 班级:课 题:25流体静力学基本方程的应用目的要求:掌握流体静力学基本方程的应用重点难点:流体静力学基本方程的应用、利用液柱高度来测量液体中静压强教学方法、教具:讲授作业布置: 教案审批:25流体静力学基本方程的应用(1)测压管:直接用同样液体的液柱高度来测量液体中静压强的仪器。构造:测压原理: 被测点相对压强; 测压管内液柱高度。优点:精确直观。 构造:图:测压管 图:真空计测
21、压原理:见黑板上公式测压范围:测微压(2)U形测压管构造:测压原理: (液体)(气体)测压范围:测微压如果测点上的压强小于大气压强,则用U型真空计。测压原理: 优点:可用较短的测管来测定较大的压强或真空度。图 U形测压管测压范围:小于3个大气压。第 14 页延伸:多支U形管测压计几个U形管的组合物构造:测压原理:如果容器中是气体,U形管上部接头处充满气体,则如果容器中装的是水,U形管上部接头处也充满水,则(4)差压计构造: 图:多支U形管测压计测压原理: (5)金属压力表用于测定较大的压强。图 金属压力表 图:差压计优点:携带方便、装置简单、安装容易、测读方便、经久耐用等优点,是测量压强的主要
22、仪器。常用的是一种弹簧测压计。构造:见实物。原理:其内装有一端开口,一端封闭端面为椭圆形的镰刀形黄铜管,开口端与被测定压强的液体连通,测压时,由于压强的作用,黄铜管随着压强的增加而发生伸展,从而带动扇形齿轮使指针偏转,把液体的相对压强值在表盘上显示出来。课程:流体力学 第 15 页授课日期: 班级:课 题:26流体的相对平衡、27静止液体作用在壁面上的总压力目的要求:了解流体的相对平衡、掌握静止液体作用在壁面上的总压力的计算重点难点:流体的相对平衡概念、静止液体作用在壁面上的总压力的计算方法教学方法、教具:讲授作业布置: 教案审批:26流体的相对平衡把容器中液体作为一个整体,它对地球有相对运动
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