流体力学第章

第6章 流动阻力和水头损失。紊流的沿程水头损失。6.1 流动阻力及水头损失分类。产生水流阻力及水头损失的原因。孔口出流。6 流体流动微分方程 基本内容。紧贴固体壁面的流体质点将粘附在固体壁面上。在固体壁面和流体的主流之间必定有一个由固体壁面的速度过渡到主流速度的流速变化区域。

流体力学第章Tag内容描述:<p>1、第6章流动阻力和水头损失 1 主要内容 流动阻力和水头损失分类 流体运动的两种流态 圆管中的层流运动及其沿程水头损失的计算 紊流运动 紊流的沿程水头损失 绕流阻力及升力 局部水头损失 沿程损失与剪应力的关系 2 粘滞性 相对运动 物理性质 固体边界 产生水流阻力 损耗机械能hw 6 1流动阻力及水头损失分类 问题 实际液体和理想液体有什么区别 产生水流阻力及水头损失的原因 水头损失 单位重量的流体。</p><p>2、第6章流动阻力和水头损失 主要内容 流动阻力和水头损失分类 流体运动的两种流态 圆管中的层流运动及其沿程水头损失的计算 紊流运动 紊流的沿程水头损失 绕流阻力及升力 局部水头损失 沿程损失与剪应力的关系 粘滞性 相对运动 物理性质 固体边界 产生水流阻力 损耗机械能hw 6 1流动阻力及水头损失分类 问题 实际液体和理想液体有什么区别 产生水流阻力及水头损失的原因 水头损失 单位重量的流体自某一过。</p><p>3、,第6章 流动阻力和水头损失,.,主要内容:,流动阻力和水头损失分类,流体运动的两种流态,圆管中的层流运动及其沿程水头损失的计算,紊流运动,紊流的沿程水头损失,绕流阻力及升力,局部水头损失,沿程损失与剪应力的关系,.,粘滞性,相对运动,物理性质,固体边界,产生水流阻力,损耗机械能hw,6.1 流动阻力及水头损失分类,问题:实际液体和理想液体有什么区别?,产生水流阻力及水头损失的原因。</p><p>4、第3章 流体动力学理论基础,第3章 流体动力学理论基础,运动流体,第3章 流体动力学理论基础,第3章 流体动力学理论基础,第3章 流体动力学理论基础,研究思路:理想流体(=0)实际流体(0) 研究内容:p=p(x,y,z,t),u=u(x,y,z,t) 基本理论:质量守恒定律、牛顿第二定律 重点掌握:恒定总流的三大基本方程,3.1 描述流体运动的。</p><p>5、第8章明渠的流动、明渠的流动:水流的一部分周边与大气接触,是自由表面的流动。 也被称为没有压力的流动,水路、没有压力的管道、河流的水。 8.1概述,(1)明渠流动具有自由表面,重力对流动起主导作用;(2)明渠底坡的变化直接影响流速和水深,有压力管流就不影响,8.1概述,8.1.1明渠流动的特征,(3)明渠局部边界的变化在水深长的流动中变化如上所述,重力作用、底坡的影响、水深可变具有明渠流动和压力管。</p><p>6、流体力学教学课件,第五章孔口出流,孔口出流,孔口出流(orificedischarge):在容器壁上开孔,水经孔口流出的水力现象就称为孔口出流,,薄壁孔口出流:L/d2厚壁孔口出流:管嘴出流,小孔口(smallorifice):当孔口直径d(或高度e)与孔口形心以上的水头高度H的比值小于0.1,即d/H<0.1时,可认为孔口射流断面上的各点流速相等,且各点水头亦相等,这时的孔口称为小孔口。</p><p>7、1,6 流体流动微分方程 基本内容: 掌握连续性方程及其推导 熟悉Navier-Stokes 了解Euler,2,控制体分析 最大优点在于对定常流动,当已知控制面上流动的有关信息后,就能求出总力的分量和平均速度,而不必深究控制体内各处流动的详细情况,给一些工程问题的求解带来方便。 缺点不能得到控制体内各处流动的细节,而这对深入研究流体运动是非常重要的。 这一章中我们将推导微分形式的守恒方程。</p><p>8、过程装备与控制工程教研室,1,第 5 章 管流损失和水力计算,过程装备与控制工程教研室,2,实际流体都是有粘性的。 粘性流体流经固体壁面时,紧贴固体壁面的流体质点将粘附在固体壁面上,它们之间的相对速度等于零,这一点与理想流体不同。 既然质点要粘附在固体壁面上,在固体壁面和流体的主流之间必定有一个由固体壁面的速度过渡到主流速度的流速变化区域;倘若固体壁面是静止不动的,则要有一个由零到主流速度的流速变。</p><p>9、一、选择 1某点的真空压强为65000Pa,当地大气压为0.1MPa, 该点的绝对压强为: A. 65000Pa B. 55000Pa C. 35000Pa D. 165000Pa C 一、选择 2在液体中潜体所受浮力的大小() A. 与潜体的密度成正比 B. 与液体的密度成正比 C. 与潜体的淹没深度成正比 D. 与液体表面的压强成反比 B 一、选择 3静水中斜置平面壁的形心淹没深度hc与压力中。</p>
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