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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 1/24 §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 2/24 §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 m109 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 m109 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; 3/24 §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。 4/24 §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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