工程流体力学第1章流体的主要物理性质.ppt
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1、1,第1章 流体的主要物理性质,2,第1章 流体的主要物理性质,1.1 流体的概念,1、什么是流体?,凡是没有一定形状、容易流动的物质都称为流体。流体包括液体和气体。,3,第1章 流体的主要物理性质,2、流体的基本特征,与固体相比较:,固体:分子间距小,分子排列紧密,不易变形,体积固定。从力学性质看:可以承受压力、拉力、切力。流体:分子间距大,分子排列松散,易变形(受任何微小剪切力作用时,就要发生连续不断的变形,即流动),易流动性是流体和固体的显著区别。从力学性质看:可以承受压力,一般不能承受拉力,静止时不受切力。,液体与气体的不同点:,液体:不容易被压缩,体积较为固定,在容器内有自由表面。气
2、体:很容易被压缩,体积不固定,无自由表面。,4,第1章 流体的主要物理性质,3、流体的分类,(1)按压缩性大小(2)按是否具有粘性(3)按是否满足牛顿内摩擦定律,、流体的连续介质假设,从物理学的观点看,流体与其它物体一样,都是有分子组成,每个分子作不规则的热运动,相互间不断地碰撞交换能量和动量,而且分子间是有一定间隙的,因此,从微观上来看,流体是不连续的。,5,第1章 流体的主要物理性质,但是,流体力学所研究的并不是流体个别分子的微观运动,而是研究由大量分子组成的流体在外力作用下而引起的宏观运动规律。,1753年,欧拉(Euler)首先提出了以“连续介质”作为宏观流体模型,来代替微观的有间隙的
3、分子结构。,流体的连续介质假设:流体是由无穷多个流体质点组成的稠密而无间隙 的连续介质。,6,第1章 流体的主要物理性质,质点(particle):流体中宏观尺寸非常小、微观尺寸足够大的分子微团。,流体质点具有下述四层含义:(1)宏观尺寸非常小质点相对于流体无穷小,数学上简记为:(2)微观尺寸足够大质点尺寸大于流体分子尺寸的数量级,质点是由大量分子组成。(3)组成质点的分子足够多,质点具有一定的宏观物理量。(4)质点形状可以任意划定,因而质点之间紧密相连,没有间隙。,这样,引入流体质点后,实际流体就可以看作由质点组成的连续介质,意味着反映流体宏观运动的物理量,如密度、压力、速度等,都可看作空间
4、坐标(x,y,z)和时间(t)的连续函数。,7,第1章 流体的主要物理性质,例如:,适用范围:这一假设对大多数流体是适用的,研究得到的结果具有足够的精确性,但对稀薄的气体,连续性假设便不能适用。,5、单位制,在流体力学中,常用的三种单位制(国际单位制,物理单位制,工程单位制)涉及到的基本物理量一般有4个:长度L、时间T、质量M、力F。而在不同单位制中选取的基本物理量又不一样。,8,第1章 流体的主要物理性质,基本单位,9,第1章 流体的主要物理性质,1.2 流体的主要物理性质,1、密度,流体的平衡和运动规律,不仅与流体本身的性质有关,而且还与外部作用力有关。,定义:单位体积流体所具有的质量。,
5、数学表达式:对均质流体:,对非均质流体:,一点的密度,单位:国际单位:kg/m3 物理单位:g/cm3 工程单位:kgfs2/m4,10,第1章 流体的主要物理性质,2、重度,定义:单位体积流体所具有的重量。,数学表达式:对均质流体:,对非均质流体:,单位:国际单位:N/m3 物理单位:dyn/cm3 达因/10-5牛顿 工程单位:kgf/m3,根据牛顿第二定律:G=Mg,两端同除以体积V,则得到重度与密度的关系:,比容:气体中常用,指单位质量流体的体积。,:upsilon ju:psailn,其中:重力加速度,国际单位:m3/kg,11,第1章 流体的主要物理性质,3、相对密度(比重),针对
6、液体和气体,其定义是不同的。,液体的相对密度:某种液体的质量与同体积、4、标压下蒸馏水的质量之比。,数学表达式:,即,注意:式中、始终为常数,应记住:,气体的相对密度;在同温同压下,气体的密度与空气的密度之比。,注意:相对密度 是一比值,为无因次量。,12,第1章 流体的主要物理性质,要记住红圈内的数值!考试时不再考诉了!,13,第1章 流体的主要物理性质,4、压缩性,定义:温度不变时,流体在压力作用下体积缩小的性质称为压缩性。压缩性大小用体积压缩系数 KT 来表示。,体积压缩系数KT:在温度不变的条件下,每增加一个单位压强,所发生的流体体积的相对改变量。,数学表达式:,或,式中:V 原有体积
7、,m3;dV 体积改变量,m3;dp 压力改变量,Pa,工程大气压(at);KT 体积压缩系数,1/Pa,1/大气压;T“”保证KT永为正值。因p时,V。,14,第1章 流体的主要物理性质,流体被压缩时,其质量并不改变,根据 M=V,两端微分,得:,因此,体积压缩系数又可写作:,根据密度是否变化,将流体分为:,不可压缩流体:密度视为不变的流体,=Const。,可压缩流体:密度视为可变化的流体,气体p=RT,=f(p,T)。,说明:(1)通常液体的压缩性很小,一般视为不可压缩流体。但当压强变化很大时,如水击、水中爆炸等,则必须考虑压缩性。(2)气体的压缩性较大,一般将气体视为可压缩流体。但在流速
8、不高、压强变化较小时,可按不可压缩流体对待。,15,第1章 流体的主要物理性质,在工程上,也常用体积弹性系数 E 表示压缩性的大小:,单位:Pa(即N/m2),大气压,E值越大,表示流体越容易被压缩,还是越不容易被压缩?,答案:不容易被压缩。,5、膨胀性,定义:压力不变时,流体温度升高其体积增大的性质称为膨胀性。膨胀性大小用 体积膨胀系数 v 来表示。,体积膨胀系数v:在压力不变的条件下,每增加一个单位温度,所发生的流体体积的相对变化量。,16,第1章 流体的主要物理性质,数学表达式:,或,式中:V 原有体积,m3;dV 体积改变量,m3;dt 温度的变化,K;v体积膨胀系数,1/,1/K;,
9、说明:液体的膨胀系数v较小,工程上一般不考虑液体的膨胀性。气体的膨胀性系数v较大,一般应考虑。,17,第1章 流体的主要物理性质,例题:,1某液体重9800N,占有体积2.5m3。求其重度、密度、相对密度。,解:,或,2水的弹性系数E=2.16109 Pa,求使水的体积减少1%的压强增量?,解:,18,第1章 流体的主要物理性质,6、粘性,(1)粘性的概念,流体流动时,流体与固壁的附着力及流体本身的内聚力,使流体各处的流速产生差异。,如果流体质点都沿着轴向运动,我们可以把管中流体流动看作是许多无限薄的圆筒形流体层的运动。,快层对慢层产生一个拖动力,慢层对快层产生一个阻力。拖动力和阻力是一对作用
10、力与反作用力,称为内摩擦力或粘滞力。其作用是抵抗流体内部各层的相对运动。流体的这种性质,就叫做流体的粘性。,粘性:指当流体微团发生相对运动时产生切向阻力的性质。,现以管内流动为例来说明:,19,第1章 流体的主要物理性质,(2)粘性产生的原因,粘性内摩擦力实质上是流体微观分子作用的宏观表现。分析其产生的物理原因,需要从分子微观运动来说明。,粘性产生的原因有两个:,由于分子间的吸引力(内聚力);,由于分子不规则运动的动量交换。,对于液体:由于分子间距小,在低速流动时,不规则运动较弱,因此,粘性 力的产生主要取决于分子间的引力。对于气体:由于分子间距较大,吸引力很小,不规则运动强烈,所以,其粘 性
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