流体力学是力学的一个分支,它研究流体(包括液体及气体)这样的连续介质的宏观运动规律,以及它与其他运动形态之间的相互作用。连续介质力学包括弹塑性力学和流体力学两个分支。
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北京大学力学学科规划教材
吴望一 编著北京大学出版社
ISBN 978-7-301-31057-1616 页
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流体力学是力学的一个分支,它研究流体(包括液体及气体)这样的连续介质的宏观运动规律,以及它与其他运动形态之间的相互作用。连续介质力学包括弹塑性力学和流体力学两个分支。
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流体力学的研究方法和物理学中其他领域一样,有理论、计算和实验三种。三种方法取长补短、相互促进、彼此影响,从而促使流体力学得到飞速的发展。
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理论研究方法包括四个主要步骤:(1)分析流体物理性质与运动特性,抓住主要因素、忽略次要因素,设计出合理的理论模型;(2)根据普遍定律(牛顿定律、热力学定律等)建立描写流体运动的封闭方程组及初、边值条件;(3)用数学工具准确或近似地解出方程组;(4)对解答进行分析,并与实验或观察资料比较,确定解的准确度及适用范围。
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流体由大量分子组成。分子的微观运动在时间或空间上都充满不均匀性、离散性和随机性;而用仪器测量到的流体宏观运动却呈现出均匀性、连续性和确定性。微观与宏观这两个侧面和谐地统一在流体这一物质之中,形成了流体运动的两个重要侧面。
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连续介质假设认为:真实流体所占有的空间可近似地看作是由“流体质点”连续地、无空隙地充满着的。连续介质假设是流体力学中第一个带根本性的假设。
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所谓流体质点,指的是微观上充分大、宏观上充分小的分子团:一方面分子团尺度 与分子运动尺度 相比应足够大,使其中包含大量分子、统计平均后得到稳定值;另一方面 与问题的特征尺度 相比应充分小,使分子团可近似看成几何上没有维度的一个点,即 。
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进行统计平均时,除分子团尺寸外,还应对平均时间 做出规定:它必须微观充分长、宏观充分短。即平均时间内分子间已碰撞许多次、能得到稳定数值,同时平均时间又比特征时间小得多,可看成是一个瞬间。
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连续介质假设在一般情况下是合理的,但在某些特殊问题中不成立:例如稀薄气体力学中,分子间距离能与物体特征尺度比拟,不能将分子团看成一个质点;又如激波内的气体,激波尺寸与分子自由程同阶,只能看成分子而不能当作连续介质处理。
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流体的扩散、黏性、热传导等是分子输运性质的统计平均:质量输运在宏观上表现为扩散现象,动量输运表现为黏性现象,能量输运则表现为热传导现象。
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流体在静止时不能承受切向应力,不管多小的切向应力,只要持续地施加,都能使流体流动,从而发生任意大的变形。因此流体在静止时只有法向应力而没有切向应力。流体的这个宏观性质称为易流动性。
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由欧拉速度函数求流体质点的运动规律,需解常微分方程组 。
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采用欧拉方法所得的运动方程一般是二阶偏微分方程组。
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欧拉变数所得的是场,因此可广泛利用场论的知识。
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随体导数 只对速度分量成立。
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轨迹是同一流体质点在不同时刻所形成的曲线。
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流线是同一时刻不同流体质点所组成的曲线。
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流线的定义是
同一质点的运动轨迹
任一时刻曲线上速度方向与切线方向重合的曲线
流体质点组成的封闭曲线
与涡线重合的曲线
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流线应满足的微分方程是 。
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非定常运动时,流线和轨迹一般说来是重合的。
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定常运动时,流线和轨迹必然重合。
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