流体力学之外部绕流
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流体运动中的绕流现象概述流体运动指的是液体或气体在外力驱动下发生的运动现象。
在流体运动中,经常会出现一些特殊的现象,例如绕流现象。
绕流现象指的是流体在遇到障碍物时,形成绕过障碍物的流动路径。
这种现象在自然界和工程实践中都非常常见,对于了解流体的运动规律以及优化流体的工程应用具有重要意义。
本文将从绕流现象的原理、影响因素及应用等方面进行探讨,通过分析相关实验研究和工程案例,深入了解绕流现象在流体运动中的重要性和发展现状。
绕流现象的原理绕流现象的产生主要是由于流体与障碍物之间的相互作用引起的。
当流体遇到障碍物时,会形成流体分层和速度分布的变化,从而导致流体绕过障碍物流动形成绕流。
绕流现象的原理可归纳为以下几个方面:1. 动量传递流体运动中的绕流现象是由于流体中质点的力相互作用引起的。
当流体流过障碍物时,由于障碍物表面与流体之间的摩擦力,会导致流体分子传递动量给障碍物表面。
这种动量传递会产生反作用力,使流体开始绕过障碍物流动。
这个过程中,障碍物表面的形状和材质对动量传递起着重要的影响。
2. 惯性效应在流体运动中,流体的惯性也是产生绕流现象的重要原因之一。
当流体流动的速度较大时,流体分子具有较大的惯性,因此在遇到障碍物时会产生绕流现象。
这种绕流现象在高速流动的情况下尤为显著,流体分子会在障碍物周围形成旋涡,并绕过障碍物流动。
3. 障碍物形状和大小障碍物的形状和大小也对绕流现象起着重要的影响。
当障碍物的形状和大小与流体流动的特性相匹配时,绕流现象会更加明显。
例如,当流体遇到一个圆柱体时,会形成一个稳定的绕流区域;而当流体遇到一个尖锐的障碍物时,会形成一个不稳定的绕流区域。
因此,通过调整障碍物的形状和大小,可以控制绕流现象的发生和发展。
绕流现象的影响因素绕流现象被广泛应用于工程实践中,因此了解绕流现象受到的影响因素对于合理设计和优化工程具有重要意义。
以下是常见的影响因素:1. 流体性质流体的性质对绕流现象的发生和发展具有重要影响。
流体的内部运动和外部流动流体是一种特殊的物质,其具有可流动性和塑性。
流体的内部运动和外部流动是流体力学中的重要概念。
本文将就流体的内部运动和外部流动进行探讨,并详细介绍其相关特性和应用。
一、流体的内部运动流体的内部运动是指流体分子或颗粒在流体中相互之间的运动。
这种运动是无规则的,其中的分子运动是不断变化的,具有高度的复杂性。
流体的内部运动表现出一定的规律性,可以通过一些物理量的描述来分析和研究。
1. 流体的粘度流体的粘度是流体内部分子摩擦阻力的一种表现形式。
粘度越大,流体的内部摩擦阻力越大,流体的流动速度越慢。
常见的液体如水和油都具有一定的粘度,而气体的粘度比较小。
2. 流体的湍流和层流流体的流动可以分为湍流和层流两种模式。
层流是指流体分子在流动方向上按层次有序运动的状态,其速度分布均匀。
湍流是指流体分子的速度和方向出现剧烈的反复变化,形成湍旋。
湍流状态下的流体流动速度分布不均匀。
3. 流体的压强和速度流体的流动过程中,产生不同的压强和速度分布。
压强是流体单位面积受到的力的大小,而速度则是流体单位时间通过单位面积的体积。
流体在内部运动时,速度的大小和方向会随着位置的不同而变化,从而形成不同的流体流动形态。
二、流体的外部流动流体的外部流动是指流体在固体表面上流动的现象。
外部流动常见于气体和液体对物体的流过,其具有一定的规律性可供研究。
外部流动的性质和形态会受到多种因素的影响,如物体的形状、流体的速度、流体的黏度等。
1. 流体的黏附和剥离在外部流动中,流体分子会与固体表面发生一定的相互作用。
流体分子与固体表面的吸附力使流体黏附在固体表面上,而流体分子之间的剪切力则使流体继续流动。
当流体分子与固体表面的黏附力被克服时,流体分子会从固体表面剥离。
2. 流体的阻力和升力外部流动中,流体与物体表面之间的相互作用会产生阻力和升力。
阻力是垂直于流动方向的力,直接影响着物体在流体中承受的阻碍程度。
升力是垂直于流体方向的力,它使物体在流体中产生一个向上的力,与重力相抵消。
流体力学中的绕流问题研究引言流体力学是研究流体运动规律和性质的学科,广泛应用于工程领域。
绕流问题是流体力学中的一个重要研究方向,涉及液体或气体在物体周围流动时的复杂流动模式和力学特性。
本文将介绍流体力学中的绕流问题研究,包括定义、数学模型、数值模拟方法以及应用领域。
定义绕流是指流体经过某个物体时,流体流动被物体所阻挡,从而在物体周围形成一种旋转的流动现象。
绕流问题研究的是液体或气体在物体周围的流动特性、流场结构和力学行为。
绕流问题发生在各个领域,如空气动力学、水力学、海洋工程等。
数学模型绕流问题的数学模型通常基于流体的连续性方程、动量方程和能量方程。
连续性方程描述了流体的质量守恒,动量方程描述了流体的运动行为,能量方程描述了流体的能量守恒。
通过对这些方程的求解,可以得到绕流问题的解析解或数值解。
数值模拟方法由于绕流问题通常具有复杂的几何形状和边界条件,很难得到解析解。
因此,数值模拟方法成为研究绕流问题的重要手段。
常用的数值模拟方法包括有限差分法、有限元法、边界元法等。
这些方法基于数值离散化和数值逼近的原理,将流动问题转化为求解离散方程组的问题。
应用领域绕流问题的研究在工程领域具有广泛的应用价值。
在空气动力学中,绕流问题可以帮助设计和优化飞行器的外形,提高飞行器的气动性能。
在水力学中,绕流问题可以应用于水电站的设计和水域环境保护。
在海洋工程中,绕流问题可以用于海洋平台的设计和海上风电场的布局。
结论绕流问题是流体力学中的一个重要研究方向,涉及液体或气体在物体周围流动时的复杂流动模式和力学特性。
通过数值模拟方法,可以研究和优化绕流问题,在工程领域具有广泛的应用价值。
希望本文的介绍能够对流体力学中的绕流问题有初步的了解,并为相关领域的研究和应用提供一定的参考。
参考文献1.Anderson, J. D. (2010). Computational Fluid Dynamics: The Basics with Applications. McGraw-Hill Education.2.Ferziger, J. H., & Perić, M. (2002). Computational Methods for Fluid Dynamics. Springer Science & Business Media.3.Versteeg, H. K., & Malalasekera, W. (2007). An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method. Pearson Education Limited.。
流体⼒学第⼋章绕流运动第⼋章绕流运动⼀、应⽤背景1、问题的⼴泛存在性:在⾃然界和⼯程实际中,存在着⼤量的流体绕物体的流动问题(绕流问题),如:飞机在空⽓中的飞⾏、河⽔流过桥墩、⼤型建筑物周围的空⽓流动、植物护岸(消浪,船⾏波),粉尘颗粒在空⽓中的飞扬和沉降,⽔处理中固体颗粒污染物在⽔中的运动。
(⼀种:流体运动;另外⼀种:物体运动),我们研究,将坐标系固结于物体上,将物体看成静⽌的,讨论流体相对于物体的运动。
2、问题的复杂性上⼀章的内容中可以看出,流体⼒学的问题可以归结为求解在⼀定边界条件和初始条件下偏微分⽅程组的求解。
但描述液体运动的⽅程式⾮常复杂的:⼀⽅⾯,是⽅程的⾮线性性质,造成⽅程求解的困难;另⼀⽅⾯,复杂的边界条件和初始条件都给求解流体⼒学造成了很多⿇烦。
迄今为⽌,只有很少数的问题得到了解决。
平⾯泊萧叶流动,圆管coutte流动等等。
⽽我们所要解决的绕流问题正是有着⾮常复杂的边界条件。
3、问题的简化及其合理性流体⼒学对此的简化则是,简化原⽅程,建⽴研究理想液体的势流理论。
实际液体满⾜势流运动的条件:粘性不占主导地位,或者粘性还没有开始起作⽤。
正例:远离边界层的流体绕流运动、地下⽔运动、波浪运动、物体落⼊静⽌⽔体中,⽔的运动规律研究。
反例:研究阻⼒规律、能量损失、内能转换等等。
圆柱绕流(经典之⼀)半⽆限长平板绕流(经典之⼆)分成两个区域:⼀个区域是远离边界的地⽅,此区域剪切作⽤不明显,⽽且流体惯性⼒的影响远远⼤于粘性⼒的影响(理想液体)(引导n-s⽅程);另⼀个是靠近边界的地⽅(附⾯层,粘性底层),此区域有很强烈的剪切作⽤,粘性⼒的影响超强,据现代流体⼒学的研究表明,此区域是产⽣湍流的重要区域,有强烈的剪切涡结构,但此区域只有⾮常薄的厚度。
此区域对绕流物体的阻⼒、能量耗损、扩散、传热传质都产⽣重要影响。
4、本章的主要研究内容(1)外部:理想液体,(简化⽅法,求解⽅式)、(2)内部:附⾯层理论,(简化⽅法,求解⽅式,求解内容,现象描述)(3)两者的衔接。