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工程流體力學(xué)第一章-文庫吧資料

2025-03-03 17:17本頁面
  

【正文】 。由庫侖(C. A. Coulomb,1784,)用實驗得到證實。 流體的粘性: 流體流動時產(chǎn)生內(nèi)摩擦力的性質(zhì)程為流體的黏性。l 可壓縮流體和不可壓縮流體 氣體和液體都是可壓縮的,通常將氣體時為可壓縮流體,液體視為不可壓縮流體。 的單位為 1/K或 1/℃ 。 膨脹性系數(shù) 式中 或 為溫度增量; 為相應(yīng)的體積變化率。 定義式: 體積彈性模量 其值越大,流體越不容易壓縮,反之,就容易壓縮。密度 單位體內(nèi)流體所具有的質(zhì)量表征流體在空間的密集程度。而在微觀上,微團的尺度和分子的平均自由行程相比又要足夠大。 在連續(xù)性假設(shè)之下,表征流體狀態(tài)的宏觀物理量如速度、壓強、密度、溫度等在空間和時間上都是連續(xù)分布的,都可以作為空間和時間的連續(xù)函數(shù)。第三節(jié)第三節(jié) 流體的定義及特征流體的定義及特征 固體表面之間的摩擦是滑動摩擦,摩擦力與固體表面狀況有關(guān);流體與固體表面可實現(xiàn)分子量級的接觸,達到表面不滑移。第三節(jié)第三節(jié) 流體的定義及特征流體的定義及特征l固體內(nèi)的切應(yīng)力由剪切變形量 (位移 )決定,而流體內(nèi) 的切應(yīng)力與變形量無關(guān),由變形速度 (切變率 )決定。流體的易變形性: 在受到剪切力持續(xù)作用時,固體的變形一般是微小的 (如金屬 )或有限的 (如塑料 ),但流體卻能產(chǎn)生很大的甚至無限大(只作用時間無限長 )的變形 。? 氣體無一定形狀和體積 。流體力學(xué)在工程中的應(yīng)用船舶運動 浮標(biāo) 海洋平臺 潛器 地效翼艇 ( WIG)航空航天航海 流體力學(xué)在工程中的應(yīng)用u能源動力發(fā)動機四沖程Wind Turbine飛機發(fā)動機 蒸汽機車u能源動力楊浦大橋節(jié)能型建筑u能源動力氣象云圖龍卷風(fēng)u氣象科學(xué)環(huán)境控制污水凈化設(shè)備模型電廠冷卻塔u生物仿生學(xué)信天翁滑翔信天翁滑翔 應(yīng)用廣泛已派生出很多新的分支:電磁流體力學(xué)、生物流體力學(xué)化學(xué)流體力學(xué)、地球流體力學(xué)高溫氣體動力學(xué)、非牛頓流體力學(xué)爆炸力學(xué)、流變學(xué)、計算流體力學(xué)等流體 能夠流動的物質(zhì)叫流體 在任何微小的剪切力的作用下都能夠發(fā)生 連續(xù)變形的物質(zhì)稱為流體。u 莫迪( ) 在 1944年發(fā)表的論文中,給出了他繪制的實用管道的當(dāng)量糙粒阻力系數(shù)圖 莫迪圖。u尼古拉茲( ) 在 1933年發(fā)表的論文中,公布了他對砂粒粗糙管內(nèi)水流阻力系數(shù)的實測結(jié)果 尼古拉茲曲線,據(jù)此他還給紊流光滑管和紊流粗糙管的理論公式選定了應(yīng)有的系數(shù)。流體力學(xué)的西方史u布拉休斯( ) 在 1913年發(fā)表的論文中,提出了計算紊流光滑管阻力系數(shù)的經(jīng)驗公式。在 1930年的論文中,提出了計算紊流粗糙管阻力系數(shù)的理論公式。rm225。 19181919年間,論述了大展弦比的有限翼展機翼理論,對現(xiàn)代航空工業(yè)的發(fā)展作出了重要的貢獻。流體力學(xué)的西方史u 普朗特( , 1875- 1953) 建立了邊界層理論,解釋了阻力產(chǎn)生的機制。他還研究過螺旋槳的渦流理論以及低速翼型和螺旋槳槳葉剖面等。u 庫 塔( , 1867- 1944) 1902年就曾提出過繞流物體上的升力理論,但沒有在通行的刊物上發(fā)表。u 雷 諾( , 18421912)1883年用實驗證實了粘性流體的兩種流動狀態(tài) ──層流和紊流的客觀存在,找到了實驗研究粘性流體流動規(guī)律的相似準(zhǔn)則數(shù) ──雷諾數(shù),以及判別層流和紊流的臨界雷諾數(shù),為流動阻力的研究奠定了基礎(chǔ)。納維( , 1785- 1836,法國 ) 斯托克斯( , 1819- 1903,英國 )流體力學(xué)的西方史u 謝 才( Ch233。斯托克斯( )嚴(yán)格地導(dǎo)出了這些方程,并把流體質(zhì)點的運動分解為平動、轉(zhuǎn)動、均勻膨脹或壓縮及由剪切所引起的變形運動。u亥姆霍茲( Helmholtz,18211894)和基爾霍夫(,18241887) 對旋渦運動和分離流動進行了大量的理論分析和實驗研究,提出了表征旋渦基本性質(zhì)的旋渦定理、帶射流的物體繞流阻力等學(xué)術(shù)成就。嚴(yán)格地論證了速度勢的存在,并提出了流函數(shù)的概念,為應(yīng)用復(fù)變函數(shù)去解析流體定常的和非定常的平面無旋運動開辟了道路。從反面說明了理想流體假定的局限性 。他提出了研究流體運動的兩種不同方法及速度勢的概念,并論證了速度勢應(yīng)當(dāng)滿足的運動條件和方程。在此歷史階段,諸學(xué)者的工作奠定了流體靜力學(xué)的基礎(chǔ),促進了流體動力學(xué)的發(fā)展。牛頓的成就,恩格斯在《英國狀況十八世紀(jì)》中概括得最為完整: 牛頓由于發(fā)明了萬有引力定律而創(chuàng)立了科學(xué)的天文學(xué),由于進行了光的分解而創(chuàng)立了科學(xué)的光學(xué),由于創(chuàng)立了二項式定理和無限理論而創(chuàng)立了科學(xué)的數(shù)學(xué),由于認(rèn)識了力的本性而創(chuàng)立了科學(xué)的力學(xué) 。 1642年 12月 25日生于英格蘭林肯郡格蘭瑟姆
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