大学水力学课件
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水力学课件1.引言水力学是研究流体静力学和流体动力学的科学,主要研究液体在力的作用下的运动规律和液体与固体边界的相互作用。
水力学广泛应用于水利工程、海洋工程、环境工程、地质工程等领域。
本课件旨在介绍水力学的基本原理、方法和应用,为读者提供水力学的系统学习和研究。
2.流体静力学流体静力学主要研究在静止的流体中,流体粒子所受的力以及流体粒子之间的相互作用。
流体静力学的核心内容是压强、液体的浮力和静力平衡。
2.1压强压强是单位面积上所受到的力的大小,其计算公式为p=F/A,其中p表示压强,F表示作用在面积A上的力。
在液体中,压强随深度的增加而增大,其关系式为p=ρgh,其中ρ表示液体的密度,g 表示重力加速度,h表示液体的深度。
2.2浮力浮力是指液体对浸入其中的物体所产生的向上的力。
浮力的大小等于物体所排开液体的重量,其计算公式为F_b=ρVg,其中F_b 表示浮力,ρ表示液体的密度,V表示物体排开液体的体积,g表示重力加速度。
2.3静力平衡静力平衡是指在静止的流体中,作用在流体上的各个力相互平衡,使流体保持静止状态。
静力平衡的条件是作用在流体上的各个力的合力为零,即∑F=0。
3.流体动力学流体动力学主要研究在力的作用下,流体的运动规律以及流体与固体边界的相互作用。
流体动力学的核心内容是流体的流动、伯努利方程和流体的阻力。
3.1流体的流动流体的流动可以分为层流和湍流两种类型。
层流是指流体以平行层的形式流动,流体粒子之间的相互作用力较小,流动速度分布均匀。
湍流是指流体粒子之间的相互作用力较大,流体粒子呈无序运动,流动速度分布不均匀。
3.2伯努利方程伯努利方程是描述在不可压缩、稳定流动的流体中,流体的总能量守恒的方程。
伯努利方程的表达式为p+1/2ρv^2+ρgh=常数,其中p表示流体的压强,ρ表示流体的密度,v表示流体的速度,h表示流体的位置高度,常数表示流体的总能量。
3.3流体的阻力流体的阻力是指流体在流动过程中,由于与固体边界的相互作用而产生的阻碍流体运动的力。
水力学全套课件contents •引言•水静力学•水动力学基础•水流阻力与水头损失•有压管道中的恒定流•明渠恒定流•堰流与闸孔出流目录引言水力学概述水力学的定义研究液体(主要是水)的平衡和机械运动规律及其应用的科学。
水力学的重要性在水利、能源、交通、环保等领域有广泛应用,对于国民经济和社会发展具有重要意义。
水力学与其他学科的关系与流体力学、水文学、水利工程学等学科密切相关,相互促进、共同发展。
水力学的研究对象和任务研究对象01研究任务02实际应用03发展历史现状发展趋势030201水力学的发展历史与现状课程内容及学习方法课程内容学习方法水静力学静水压强及其特性静水压强的特性静水压强的定义静水压强具有方向性,垂直于受压面并指向该面;在同一点上,静水压强的大小与受压面的方位无关。
压强的表示方法1 2 3液体平衡微分方程的概念液体平衡微分方程的建立液体平衡微分方程的应用液体平衡微分方程重力作用下液体平衡重力作用下液体平衡的概念等压面的概念重力作用下液体平衡的应用液体的相对平衡液体的相对平衡的概念液体相对平衡的原理液体相对平衡的应用液体作用在平面上的总压力的概念总压力的计算方法总压力的应用液体作用在曲面上的总压力的概念01总压力的计算方法02总压力的应用03水动力学基础描述液体运动的方法宏观描述微观描述欧拉法与拉格朗日法欧拉法拉格朗日法以流体质点为研究对象,追踪流体质点的运动轨迹,考察其在运动过程中各物理量的变化规律。
流场流线迹线流管液体运动的基本概念连续性方程实质质量守恒定律在流体力学中的具体表述。
意义反映了流体运动在空间上的连续性,即流体不可能在某一区域内突然消失或出现。
应用用于求解流体的密度、速度等物理量在空间和时间上的变化规律。
伯努利方程及其应用实质意义应用动量方程及其应用实质意义应用水流阻力与水头损失由于水流与固体边界之间的摩擦而产生的阻力,其大小与水流速度、边界粗糙度等因素有关。
摩擦阻力形状阻力兴波阻力涡流阻力由于物体形状对水流的阻碍而产生的阻力,与物体的形状、尺寸和在水流中的位置有关。
大学水力学课件
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水力学是研究以水为代表的液体的宏观机械运动规律,及其在工程技术中的应用。
水力学包括水静力学和水动力学。
水力学课件
【开课单位】环境科学与工程学院【课程模块】学科基础【课程编号】【课程类别】必修
【学时数】48(理论48实践0)【学分数】3
一、课程描述
本课程大纲根据20**年本科人才培养方案进行修订。
(一)教学对象:环境工程专业本科生
(二)教学目标及修读要求
1、教学目标
掌握基本概念。
包括:流体的主要物理性质及作用于流体的力,静水压强及其特性,压强的测量与表示方法,恒定一元流,理想液体,微小流束,均匀流与非均匀流,非均匀渐变流与急变流,水头损失,液体运动的两种型态,管道的基本概念,明渠的类型,明渠均匀流,水力最佳断面,允许流速,明渠水流的三种流态,断面比能与临界水深,临界底坡、缓坡与
陡坡,明渠恒定非均匀渐变流,水跃,共轭水深,堰流的类型,闸孔出流。
掌握基本理论。
包括:静水压强的基本公式,几种质量力同时作用下的液体平衡,实际液体恒定总流的能量方程及应用,恒定总流的动量方程及应用,量纲分析与π定理,液流型态及水头损失液体运动的两种型态,谢才公式,棱柱体明渠中恒定非均匀渐变流水面曲线分析,棱柱体水平明渠的水跃方程,水跃的能量损失,堰流与闸孔出流。
掌握基本计算。
一是建筑物所受的水力荷载,即所承受的静水压力、动水总作用力等的计算;二是建筑物的过水能力计算;三是水流的流动形态及水头损失计算;四是水流的能量消耗计算。
2、修读要求
水力学是力学的一个分支,通过课程学习和训练,使学生掌握水力学基本概念、基本原理、基本技能和方法;培养学生分析解决问题的能力和实验技能,并为学习专业课程和处理工程实际中的技术问题打下基础。
通过课堂讲授和讨论、课后辅导、习题和练习、实验和实践教学等教学环节,运用多媒体或实验等直观教学手段,完成教学大纲要求的基本内容。
由于水力学是一门技术基础课,应当理论联系实际,但应以分析水流现象,揭示水流运动规律,加强水力学的'基本概念和基本原
理的讲解为主,不过分强调专业需要,以致削弱水力学基础理论的讲解。
(三)先修课程:高等数学
二、教学内容
(一)绪论
1、主要内容:力学的基本任务及发展简史,流体的主要物理性质及作用于流体的力,水力学的研究方法。
2、教学要求:掌握流体主要物理力学性质;理解连续介质与刘翔液体的概念;了解水力学研究任务与研究对象以及水力学发展简史。
3、重点、难点:液体主要物理力学性质。
4、其它教学环节:绪论习题课。
(二)第一章水静力学
1、主要内容:水静力学的基本原理及其应用,主要有静水压强及其特性、液体的平衡微分方程及其积分、等压面重力作用下的静水压强的基本公式,几种质量力同时作用下的液体平衡、压强的测量与表示方法、作用于平面上的静水总压力、作用于曲面及物体上的静水总压力。
2、教学要求:掌握重力作用下的静水压强的基本公式,作用于平面上的静水总压力、作用于曲面及物体上的静水总压力;理解静水压强及其特性液体的平衡微分方程及其积分、等
压面概念;了解几种质量力同时作用下的液体平衡、压强的测量与表示方法。
3、重点、难点:重力作用下静水压强的计算,作用于平面上的静水总压力、作用于曲面及物体上的静水总压力。
4、其它教学环节:第一章习题及讲解。
(三)第二章液体运动的流束理论
1、主要内容:从流束流轮出发,讨论液体运动所遵循的普遍规律并建立相应的方程式,主要内容有恒定一元流的连续性方程,液体恒定流微小流束的能量方程式,均匀流与非均匀流,非均匀渐变流与急变流,实际液体恒定总流的能量方程,恒定总流的动量方程,量纲分析与π定理。
2、教学要求:掌握水动力学三大基本方程及其物理意义,理解流体运动的分类及基本概念;了解量纲分析与π定理。
3、重点、难点:恒定总流的连续性方程、能量方程及动量方程
4、其它教学环节:第二章习题及讲解。
(四)第三章液流型态及水头损失
1、主要内容:水头损失的物理概念,从液体运动的两种型态出发,研究水头损失的变化规律及其计算方法。
2、教学要求:掌握液体运动的两种液流型态,水头损失的变化规律及其计算方法;理解水头损失的物理概念,液流边界几何条件对水头损失的影响,均匀流沿程水头损失与切应力的关系。
3、重点、难点:沿程水头和局部水头损失的计算方法,谢才公式。
4、其它教学环节:第三章习题及讲解。
(五)第四章有压管中的恒定流
1、主要内容:管道的分类,虹吸管及水泵装置的水力计算,简单管道、串联管道、并联管道、分叉管道的水力计算,沿程均匀泄流管道的水力计算。
2、教学要求:掌握简单管道、串联管道、并联管道、分叉管道的水力计算、沿程均匀泄流管道的水力计算;理解管道的基本概念和理论;了解虹吸管及水泵装置的水力计算。
3、重点、难点:简单管道及复杂管道的水力计算。
4、其它教学环节:第四章习题及讲解。
(六)第五章明渠恒定均匀流
1、主要内容:明渠的类型及其对水流运动的影响,明渠均匀流的特性及其产生条件,明渠均匀流的计算,水力最佳断面及允许流速,粗糙度不同的明渠及复式断面明渠的水力计算。
2、教学要求:掌握明渠均匀流的水力计算;理解水利最佳断面及允许流速;了解粗糙度不同的明渠及复式断面明渠的水力计算。
3、重点、难点:明渠恒定均匀流的水力计算。
4、其它教学环节:第五章习题及讲解。
(七)第六章明渠恒定非均匀流
1、主要内容:明渠水流的三种流态,断面比能与临界水深,临界底坡、缓坡与陡坡等概念,明渠恒定非均匀渐变流的微分方程式,棱柱体明渠中恒定非均匀渐变流水面曲线分析。
2、教学要求:掌握明渠恒定非均匀渐变流的微分方程式,棱柱体明渠中恒定非均匀渐变流水面曲线分析。
理解明渠水流的三种流态,断面比能与临界水深,临界底坡、缓坡与陡坡等基本概念。
3、重点、难点:明渠恒定非均匀渐变流的微分方程式,棱柱体明渠中恒定非均匀渐变流水面曲线分析。
4、其它教学环节:第六章习题及讲解。
(八)第七章水跃
1、主要内容:棱柱体水平明渠的水跃方程推导,棱柱体水平明渠中水跃共轭水深的计算,水跃的能量损失和跃长计算,非棱柱体明渠中的水跃计算。
2、教学要求:掌握棱柱体水平明渠中水跃共轭水深的计算,水跃的能量损失和跃长的计算;理解棱柱体水平明渠的水跃方程推导过程,了解非棱柱体明渠中的水跃。
3、重点、难点:柱体水平明渠中水跃共轭水深的计算。
4、其它教学环节:第七章习题及讲解。
(九)第八章堰流及闸孔出流
1、主要内容:堰流的类型及计算公式,薄壁堰流的水力计算,实用堰流的水力计算,宽顶堰流的水力计算,窄深堰流的水力计算,闸孔出流的水力计算。
2、教学要求:掌握堰流的类型及基本计算、闸孔出流的水力计算;了解薄壁堰流的水力计算,实用堰流的水力计算,宽顶堰流的水力计算,窄深堰流的水力计算。
3、重点、难点:堰流的类型及基本计算。
4、其它教学环节:第八章习题及讲解。