单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级工程流体力学第六章 粘性流体的一维定常流动第一节 黏性流体总流的伯努利方程第二节 黏性流体的两种流动型态 第三节 流动损失分类第四节 圆管中流体的层流流动第五节 圆管中流体的紊流流动第六节 沿程阻力系数的实验研究第七节 非圆形截面管道沿程损失的计算第八节 局部损失的计算第九节 管 道 水 力 计 算第
比定容热容和比定压热容第一节 气体一维流动的基本概念代入声速公式得Ma<1 马赫角 声速公式当v=vmax时 对完全气体状态方程取对数后微分 得整理成得喷管喉部面积将等熵关系式取对数后微分有 由马赫数定义式 得 第七节 实际气体在管道中的定常流动
§ 变截面管流连续方程 在相同温度下不同介质中有不同的声速超声速流二极限状态三临界状态(续)1.常见参考速度四速度系数(续)一激波(续)2?< 2? maxp1p1§ 正激波——激波经过前的气体参数三正激波的传播速度(续)——激波经过后的气体参数11.正激波前后气流参数的关系(续) 3. 一维定常流动微分形式的气体状态方程:一气流速度与通道截面的关系(续)气流由亚声速加速到超声速的喷管(2)喷
第六章1第六章粘性流体动力学基础引言§6–1 管路中流动阻力的成因及分类§6–2两种流动状态及判别标准§6–3粘性流体的运动方程§6–4圆管中的层流流动§6–5紊流的理论分析§6–6圆管紊流沿程水头损失§6–7局部水头损失2流体动力学可分为理想流体动力学和粘性流体动力学两大分支,本章主要讨论具有粘性的实际流体流动规律及与固体的相互作用 内容包括:流动阻力和流态、实际流体运动的微分方程-NS方程,圆
第六章粘性流体流动 自然界中的各种流体都是粘性流体。由于流体中存在着粘性,流体运动时要克服摩擦阻力,因此流体的一部分机械能将不可逆地转化为热能,流动过程呈现出许多复杂现象。本章在介绍粘性流体的基本运动规律。 自然界中的所有流体都是具有粘性的,粘度不为0的流体称为粘性流体或者实际流体。但在有些研究中却要引入一种理想化了的流体没有粘性的流体,称为无粘流体或理想流体,尽管这种流体实际上并不存在。理想流
均匀流动中的水头损失与摩擦阻力的关系 (c) r0 处管内流体内摩擦切应力: r 处圆柱形流段内摩擦切应力:内摩擦切应力分布规律: 内摩擦切应力沿半径r按直线规律分布:当 r=0 时t=0 当r=r0 时为最大值t=t0 圆管流量 通过
取六面体的流体微团为控制体其边长分别为:dxdydz过六面体的中心点的xy面与上下两面之间沿x方向的切应力(1)①定常流动:单位重量流体所具有的压能 ①的积分总流过流断面上某点(计算点)单位重量流体的位能 总流过流断面上某点(计算点)单位重量流体的压能 dl②两断面之间有机械能的输入和输出O(1)1由于断面1-1较大可近似v1=0C能量损失的表示方法:达西公式——(2)流体运动和流动阻力(能量损失
*第六章粘性流体动力学基础*第六章粘性流体动力学基础引言§6–1 管路中流动阻力的成因及分类§6–2两种流动状态及判别标准§6–3粘性流体的运动方程§6–4圆管中的层流流动§6–5紊流的理论分析§6–6圆管紊流沿程水头损失§6–7局部水头损失*流体动力学可分为理想流体动力学和粘性流体动力学两大分支,本章主要讨论具有粘性的实际流体流动规律及与固体的相互作用 本章内容有三个方面:粘性流体流动的特点、粘
第六章粘性流体流动 自然界中的各种流体都是粘性流体。由于流体中存在着粘性,流体运动时要克服摩擦阻力,因此流体的一部分机械能将不可逆地转化为热能,流动过程呈现出许多复杂现象。本章在介绍粘性流体的基本运动规律。 自然界中的所有流体都是具有粘性的,粘度不为0的流体称为粘性流体或者实际流体。但在有些研究中却要引入一种理想化了的流体没有粘性的流体,称为无粘流体或理想流体,尽管这种流体实际上并不存在。理想流
第六章 聚合物的粘性流动概述在流动温度(Tf)分解温度(Td)之间高聚物处于粘性流动状态通过分子热运动高分子链发生质心相对位移就表现出宏观的流动(不可回复的形变)流动温度(Tf):非晶态高聚物整链开始运动的温度由于高聚物分子量的多分散性一般高聚物没有明确的流动温度而只有一个较宽的软化温度范围(一般几十度)粘流态主要特征从宏观看是在外力场作用下熔体产生不可逆永久变形(塑性形变和流动)从微观看处
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