流体力学课件 (中国石油大学)、大学物理课件.pdf
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第一章 流体的流动性质
§1 流体力学的基本概念
§2 流体的连续介质假设
§3 状态方程
§4 传导系数
§5 表面张力与毛细现象
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§1 流体力学的基本概念
静力学、运动学和动力学
刚体力学
力学
质点力学
弹塑性力学
连续介质力学
流体力学
理论 实验 计算
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§1 流体力学的基本概念
r r 0 时(一般数量级约为10-10
m)斥力等于引力,合力为零。固体和
液体分子间距离一般等于这个值;
r r 0 时,由于分子受引力,且随 r
减小,斥力急剧增大。这就是固体和
r 液体具有很大的抗压缩性的原因
r r 0 r m109
时,由于分子受引力,
后引力衰减为零;
不容易液化的气体,在一个大气压
r m109
条件下,分子间距一般离大于 ,
不再受引力,此时的气体可以看作为是
理想气体;
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§1 流体力学的基本概念
流体运动与受力相关特性。
流体质点具有大的流动性,具有平移、旋转和振动等运动形式。相比之
下,固体分子的迁移受到限制,仅能在相对固定的位置振动或转动。
在外力的作用下,流体和固体表现出不同的行为特征。固体有抗拉强度,
流体(除粘弹性流体之外的)却没有抗拉强度。
流体无固定形状,它们的形状随盛装容器的形状的改变而改变,流体仅在
容器中能承受压力。
固体在弹性极限范围内能承受剪切应力,而流体只要有剪切作用存在,将
立即产生形变。
固体间摩擦力取决于其接触面的压力;而流体摩擦力与施加的压力无关。
固体在静止状态下仍存在摩擦力,而流体在静止状态下不存在剪切应力。
流体是各向同性的,与大多数固体相比。
流体定义:被认为是在外力作用下能产生连续变形的各向同性的物质。
流体运动的特征形式是流体流动,此流动可用三维欧几里得空间的连续变
换来表征。
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§1 流体力学的基本概念
液体与气体差别
液体的分子间距和分子有效直径差不多是相等的,当夜体受压时,
由于分子间距稍有缩小,就会表现出强大的分子斥力来抵抗外力。也就是
说,
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