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2、流体力学教案,第三章相似原理与量纲分析,第3,3无量纲方程,上节推导的相似判据,从理论上讲要求在两个流场的所有对应点进行比较是否相等后,才能断定这两个流场是否相似,这在实际使用时很不方便,故一般均不采用,本节将引入特征量的概念,导出无量纲方。
3、流体力学,汽车学院,第三章流体运动学基础,同济大学,上海地面交通工具风洞中心,第三章流体运动学,第三章作业,第八周交第三章作业,目录,绪论第一章流体及其主要物理性质第二章流体静力学第三章流体运动学基础第四章流体动力学基础第五章相似原理和量纲。
4、1,第三节恒定总流的伯努利方程,渐变流及其性质,渐变流,渐变流的过流断面近于平面,面上各点的速度方向近于平行,渐变流过流断面上的动压强与静压强的分布规律相同,即,2,流速的变化,大小的变化,方向的变化,流速是向量,出现直线惯性力压强沿流向变。
5、第三章流体运动学,流体运动学是研究流体运动而不涉及力的规律及其在工程上的应用,凡表征流体运动的各种物理量,如速度,加速度等,都称流体的运动要素,研究流体运动就是研究流体的运动要素随时间和空间的变化以及建立它们之间的关系式,本章暂不涉及引起流。
6、第三章流体动力学基础,拉格朗日法,随体法,时,初始坐标,作为该质点的标志,速度,加速度,物理概念清晰,但处理问题十分困难,研究流体运动的两种方法,欧拉法,局部法,当地法,某瞬时,整个流场各空间点处的状态,以固定空间,固定断面或固定点为对象。
7、第三章流体动力学基础,FundamentalofFluidDynamics,工程流体力学,第一节流体运动的描述方法,Euler法,欧拉法,基本思想,考察空间每一点上的物理量及其变化,所谓空间一点上的物理量是指占据该空间点的流体质点的物理量。
8、第3章习题讲解,3,12水银比压计测量管中水流,过流断面中点流速如图测得A点的比压计读数h,60mm汞柱,1,求该点的流速,2,若管中流体是密度为0,8kgcm3的油,h不变,该点流速为多少,不计损失,B,解,当管中流动的流体为水,当管中流。
9、第三章流体动力学基础,FundamentalofFluidDynamics,工程流体力学,第一节流体运动的描述方法,Euler法,欧拉法,基本思想,考察空间每一点上的物理量及其变化,所谓空间一点上的物理量是指占据该空间点的流体质点的物理量。
10、流体力学教案,第三章相似原理与量纲分析,第3,3无量纲方程,上节推导的相似判据,从理论上讲要求在两个流场的所有对应点进行比较是否相等后,才能断定这两个流场是否相似,这在实际使用时很不方便,故一般均不采用,本节将引入特征量的概念,导出无量纲方。
11、第三章 层流流动的精确解,第一节 平行流动 第二节 驻点附近的平面运动 第三节 旋转盘引起的流动 第四节 缓慢流动的NS方程的近似解 第五节 滑动轴承内的流动,由于NS方程的非线性,一般情况下在数学上寻求其精确解有巨大的困难。大多数实际问题。
12、边长为的敞口立方水箱中装满水,当容器以匀加速度向右运动时,试求,水溢出时的加速度,水剩下时的加速度,解,水溢出时,水剩下时,正方形底,自重,的容器装水高度,容器在重物,的牵引下沿水平方向匀加速运动,设容器底与桌面间的固体摩擦系数,滑轮摩擦忽。
13、第一部分 实验方法概论,内 容第一章 绪论第二章 基本理论和方法 第三章 实验设备,2,第三章 实验 装置,3,一低速风洞水洞原理:定常不可压伯努利方程,连续性方程。,第三章 实验 装置,4,自由降落式水洞,5,回流式水洞,6,柏林米特尔区。
14、第三章习题,题31,属于二元流动,题32,题33,题34,Gma,95吨小时,D,166mm,题35,Q,0,0124m3sv排1,575ms,题36,Z1,H,8m,v2,6,26ms,Q,7,028104m3s,题37,v,v3,7,6。
15、第三章 理想流体动力学基本方程,理想流体: 不计粘性切应力的运动流体一元流动: 流动参数主要跟一个座标方向 有关的流动本章讨论理想流体的基本方程及 在一元流动中的基本应用,流体动力学是研究流体在运动中其流动参量之间的相互关系,以及引起运动的。
16、2023112,1,2023112,2,流体运动学研究流体的运动规律,如速度,加速度等运动参数的变化规律,而流体动力学则研究流体在外力作用下的运动规律,即流体的运动参数与所受力之间的关系,本章主要介绍流体运动学和流体动力学的基本知识,推导出。
17、第三章 流体动力学基础, 31 描述流体运动的两种方法 32 流体运动中的几个基本概念 33 连续方程式 34 实际流体的运动微分方程式 35 伯努利方程及其应用,流体力学基础部分,31 描述流体运动的两种方法,一拉格朗日法与质点系,第三章。
18、均匀流是,当地加速度为零,迁移加速度为零,向心加速度为零,合成加速度为零,变直径管,直径,流速,为,粘性流体总水头线沿程的变化是,沿程下降,沿程上升,保持水平,前三种情况都有可能,粘性流体测压管水头线的沿程变化是,沿程下降,沿程上升,保持水。
19、20221116,1,例 有一贮水装置如图所示,贮水池足够大,当阀门关闭时,压强计读数为2.8个大气压强。而当将阀门全开,水从管中流出时,压强计读数是0.6个大气压强,试求当水管直径d12cm时,通过出口的体积流量不计流动损失。 解 当阀门。