一章 流体及其主要物理性质
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前言流体力学是力学的一门重要分支。
它是运用力学中的基本规律,研究流体平衡及其运动规律的一门学科。
这门课侧重于流体力学在工程实际中的应用,而对于我们专业来讲,则主要是研究流体力学中的不可压缩流体的平衡及运动规律部分,因为我们经常会遇到的有关水面舰艇、潜艇及鱼雷的运动问题,都是在海水中进行的,而我们一般认为海水的密度为常数,即海水为不可压缩流体。
关于流体的压缩性(可压或不可压),我们在下一节中再详细阐述。
下面就流体力学的发展简史,它的研究方法和内容,这门课程在本专业中的地位与作用等三方面的问题进行说明。
1、流体力学的发展简史流体力学成为一门完整的学科,是经历了一个漫长的历史过程。
人类最早对流体的认识是从供水、灌溉、航行等方面开始的。
例如我国古代传说中的大禹治水的故事及李冰父子在四川修建的都江堰水利工程都是劳动人民利用流体的知识去改造大自然的光辉范例。
在流体力学领域中,最早的一部科学著作是公元前250年由阿基米德所著的《论浮体》,书中精确的给出了著名的“阿基米德原理”,但在这之后的相当长时间里,流体力学几乎没有什么显著进展。
随着欧洲资本主义萌芽的产生,到十七世纪末流体力学又有了许多成就,托里拆利的孔口出流公式、巴斯卡原理、牛顿内摩擦定律等都是当时在流体力学领域内取得的成就,但这些成就都是离散的,孤立的,还不足以使流体力学发展成为独立的学科体系。
流体力学成为独立的一门学科是开始于十八世纪伯诺利(D.Bernonlli)方程和欧拉(L.Euler)方程的建立,十九世纪初期和中期,纳维埃(L.Navier)和斯托克斯(G..G..Stocks)发表了非常著名的粘性流体的运动方程式(即N-S方程)。
十九世纪末,雷诺(O.Regnolols)发现了流体的两种完全不同的流动状态,即层流和紊流。
二十世纪以来,这门科学的发展很快,库塔(W.M.Kutta)和儒可夫斯基(H.E.Joukowski)发表了机翼的升力理论,为航空事业的发展奠定了坚实的理论基础,普朗特(L.Prardtl)提出了边界层理论,这些理论对流体力学开始脱离经典式的理论研究而与工程实际相结合起着很大的作用。
第一章流体力学的基本概念与流体的特性1.1 流体的定义与连续介质假设流体的定义在自然界中,物质一般是以以下的三种形态之一存在:固态、液态与气态。
众所周知,固体可以抵抗剪应力,并且当剪应力值不超过材料的弹性极限时,固体的变形是确定的。
与固体相反,流体是一种质点极易运动与改变相对位置的物质,或者更确切的说,流体被定义为在任何微小的剪应力作用下,Fig. 1-1 Deformation under Action of F都能够连续变形一流动的物质,如图1-1所示。
流体变形的速率与所施加的应力及流体的粘性有关,粘性是流体特有的性质,我们将在相应的章节讨论。
因此,流体可定义如下:流体是一种可以承受压力、但不能承受剪应力、抵抗剪切变形的物质,即:一旦在剪应力的作用下,无论该剪应力多么小,流体都将连续变形;在剪应力的持续作用下,流体的变形将会无限大。
1.1.1连续介质模型假设从微观的角度看,流体是由大量作不规则运动的分子所构成,分子间有间距,即从分子的尺度讲,流体是不连续的,离散的。
由于流体力学并不研究分子的微观运动,而只关心流体的宏观机械运动,这种宏观机械运动是大量分子的平均统计行为,另外,流体力学所研究的特征尺寸远比分子间的距离大,因此一种假想的流体模型—流体微团将被用于流体力学的研究中。
流体微团是一个体积足够小、所包含的分子足够多,以至于其宏观平均密度有确定值的这样一个流体分子的集合。
大多数工程问题所涉及到的尺寸远远大于这一极限体积,因此密度实际上是点的函数,且流体的性质可以认为是随空间位置连续变化的。
这样的流体被称为连续介质,该称谓表明流体性质的变化是平滑的,在流体力学的所有研究分析中可以使用微积分进行处理。
从而给出连续介质假设如下。
欧拉在1753年提出了以下的连续介质力学模型假设:流体由流体微团所构成,流体微团连续充满了流动占据的空间,而忽略其内部分子的间距与分子的运动。
在这一假设下,流体的所有物理性质都是空间坐标与时间的连续函数。