第一章 流体力学基础
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第一章,绪论1、质量力:质量力是作用在流体的每一个质点上的力。
其单位是牛顿,N。
单位质量力:没在流体中M点附近取质量为d m的微团,其体积为d v,作用于该微团的质量力为dF,则称极限lim(dv→M)dF/dm=f,为作用于M点的单位质量的质量力,简称单位质量力。
其单位是N/kg。
2、表面力:表面力是作用在所考虑的或大或小得流体系统(或称分离体)表面上的力。
3、容重:密度ρ和重力加速度g的乘积ρg称容重,用符号γ表示。
4、动力黏度μ:它表示单位速度梯度作用下的切应力,反映了黏滞性的动力性质。
其单位为N/(㎡·s),以符号Pa·s表示。
运动黏度ν:是单位速度梯度作用下的切应力对单位体积质量作用产生的阻力加速度。
国际单位制单位㎡/s。
动力黏度μ与运动黏度ν的关系:μ=ν·ρ。
5、表面张力:由于分子间的吸引力,在液体的自由表面上能够承受的极其微小的张力称为表面张力。
毛细管现象:由于表面张力的作用,如果把两端开口的玻璃细管竖立在液体中,液体就会在细管中上升或下降h高度的现象称为毛细管现象。
6、流体的三个力学模型:①“连续介质”模型;②无黏性流体模型;③不可压缩流体模型。
(P12,还需看看书,了解什么是以上三种模型!)。
第二章、流体静力学1、流体静压强的两个特性:①其方向必然是沿着作用面的内法线方向;②其大小只与位置有关,与方向无关。
2、a流体静压强的基本方程式:①P=Po+rh,式中P指液体内某点的压强,Pa(N/㎡);Po指液面气体压强,Pa(N/㎡);r指液体的容重,N/m³;h指某点在液面下的深度,m;②Z+P/r=C(常数),式中Z指某点位置相对于基准面的高度,称位置水头;P/r指某点在压强作用下沿测压管所能上升的高度,称压强水头。
两水头中的压强P必须采用相对压强表示。
b流体静压强的分布规律的适用条件:只适用于静止、同种、连续液体。
3、静止均质流体的水平面是等压面;静止非均质流体(各种密度不完全相同的流体——非均质流体)的水平面是等压面,等密度和等温面。
第一章流体力学基础流体包括液体和气体。
流体力学是力学的一个分支,研究流体处于平衡、运动状态时的力学规律及其在工程中的应用。
按研究介质不同流体力学分为液体力学(水力学)和气体力学。
水力学研究的对象是液体,但是,当气体的流速和压力不大,密度变化不大,压缩性可以忽略不计时,液体的各种平衡和运动规律对于气体也是适用的。
流体力学在建筑设备工程中有着广泛的应用。
给水、排水、供热、供燃气、通风和空气调节等工程设计、计算和分析都是以流体力学作为理论基础的。
因此,必须了解和掌握流体力学的基本知识。
第一节流体的主要物理性质流体的连续性假说流体毫无空隙地连续地充满它所占据的空间。
因此,描述流体平衡和运动的参数都是空间坐标的连续函数,从而就可以应用数学分析中的连续函数这一工具,分析流体在外力作用下的机械运动。
流体的力学特性(1)流体不能承受拉力;(2)静止流体不能承受切力,受微小切力作用流体就会流动,这就是流体易流动性的原因,运动的实际流体能承受切力;(3)静止或运动的流体能承受较大的压力。
一、惯性及万有引力特性惯性——物体保持原有运动状态的性质。
惯性的大小用质量表示。
万有引力——地球上的物体均受地球引力的作用,表现为重力。
质量为物体的重力为(N)(1-1)式中——重力加速度,取m/s2。
1.密度对于均质流体,单位体积流体具有的质量,记为。
对于质量为,体积为的流体有(kg/m3)(1-2)2.容重(重度)对于均质流体,单位体积流体具有的重量,记为。
对于重量为,体积为的流体有(N/m3)(1-3)干空气在标准大气压mmHg和20℃时,kg/m3,N/m3。
水在标准大气压和4℃时,kg/m3,N/m3。
水银在标准大气压和20℃时,kg/m3,N/m3。
二、粘滞性如图1-1所示,为管中断面流速分布。
由于流体各流层流速不同,当相邻层间有相对运动时,在接触面上就会产生相互作用的内摩擦力(切力),摩擦生热,耗散在流体中,流体的机械能就会损失一部分。
第一章流体力学基本知识解析第一节流体及其空气的物理性质流动性是流体的基本物理属性。
流动性是指流体在剪切力作用下发生连续变形、平衡破坏、产生流动,或者说流体在静止时不能承受任何剪切力。
易流动性还表现在流体不能承受拉力。
(一) 流体的流动性通风除尘与气力输送涉及的流体主要是空气。
流体是液体和气体的统称,由液体分子和气体分子组成,分子之间有一定距离。
但在流体力学中,一般不考虑流体的微观结构而把它看成是连续的。
这是因为流体力学主要研究流体的宏观运动规律它把流体分成许多许多的分子集团,称每个分子集团为质点,而质点在流体的内部一个紧靠一个,它们之间没有间隙,成为连续体。
实际上质点包含着大量分子,例如在体积为10-15cm3的水滴中包含着3×107个水分子,在体积为1mm3的空气中有2.7×1016个各种气体的分子。
质点的宏观运动被看作是全部分子运动的平均效果,忽略单个分子的个别性,按连续质点的概念所得出的结论与试验结果是很符合的。
然而,也不是在所有情况下都可以把流体看成是连续的。
高空中空气分子间的平均距离达几十厘米,这时空气就不能再看成是连续体了。
而我们在通风除尘与气力输送中所接触到的流体均可视为连续体。
所谓连续性的假设,首先意味着流体在宏观上质点是连续的,其次还意味着质点的运动过程也是连续的。
有了这个假设就可以用连续函数来进行流体及运动的研究,并使问题大为简化。
(二)惯性(密度)流体的第一个特性是具有质量。
流体单位体积所具有流体彻底质量称为密度,用符号ρ表示。
在均质流体内引用平均密度的概念,用符号ρ表示:Vm =ρ式中: m ——流体的质量[Kg];V ——流体的体积[m 3]; ρ——流体密度Kg/m 3。
但对于非均质流体,则必需用点密度来描述。
所谓点密度是指当ΔV →0值的极限(dV dm V m V 0 lim ),即:dV dm V m lim V =∆∆=→∆0ρ公式中,ΔV →0理解为体积缩小为一点,此点的体积可以忽略不计,同时,又必须明确,这点和分子尺寸相比必然是相当大的,它必定包括多个分子,而不至丧失流体的连续性。
第一章流体力学基础第一章流体力学基础流体力学是研究流体平衡和运动规律的一门学科。
本章主要阐述与液压及气动技术有关的流体力学基本内容,为本课程的后续学习打下必要的理论基础。
第一节工作介质工作介质在传动及控制中起传递能量和信号的作用。
流体传动及控制(包括液压与气动),它在工作、性能特点上和机械、电气传动之间的差异主要取决于载体的不同,前者采用工作介质。
因此,掌握液压与气动技术之前,必须先对其工作介质有一清晰的了解。
一、液压传动介质(一)基本要求与种类液压传动及控制所用的工作介质为液压油液或其他合成液体,其应具备的功能如下:(1)传动把由液压泵所赋予的能量传递给执行元件。
(2)润滑润滑液压泵、液压阀、液压执行元件等运动件。
(3)冷却吸收并带出液压装置所产生的热量。
(4)防锈防止液压元件所用各种金属的锈蚀。
为使液压系统长期保持正常的工作性能,对其工作介质提出的要求是:(1)可压缩性可压缩性尽可能小,响应性好。
(2)粘性温度及压力对粘度影响小,具有适当的粘度,粘温特性好。
(3)润滑性能对液压元件滑动部位充分润滑。
(4)安定性不因热、氧化或水解而变质,剪切稳定性好,使用寿命长。
(5)防锈和抗腐蚀性对铁及非铁金属的锈蚀性小。
(6)抗泡沫性介质中的气泡容易逸出并消除。
(7)抗乳化性除含水液压液外的油液,油水分离要容易。
(8)洁净性质地要纯净,尽可能不合污染物,当污染物从外部侵入时能迅速分离。
(9)相容性对金属、密封件、橡胶软管、涂料等有良好的相容性。
(10)阻燃性燃点高,挥发性小,最好具有阻燃性。
(11)其他对工作介质的其他要求还有:无毒性和臭味;比热容和热导率要大;体胀系数要小等。
其实,能够同时满足上述各项要求的理想的工作介质是不存在的。
液压系统中使用的工作介质按国际标准组织(ISO )的分类如表l-l 所示。
目前90%以上的液压设备采用石油基液压油液。
基油为精制的石油润滑油馏分。
为了改善液压油液的性能,以满足液压设备的不同要求,往往在基油中加入各种添加剂。