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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流体速度分解定理只在流体微团内成立。
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变形速度 是流体微团变形引起的。
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转动速度 。
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变形速度张量也称为应变率张量。
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变形速度张量对角线分量 的物理意义是
x 与 y 轴之间夹角的剪切速度负值
x 轴线上线段元的相对拉伸或压缩速度
体积膨胀率
转动角速度
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变形速度张量非对角线分量的物理意义是坐标轴之间夹角的剪切速度的负值。
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变形速度张量是二阶对称张量。
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不变量 的物理意义是相对体积膨胀率。
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主轴之间的夹角在变形过程中不承受剪切。
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变形速度张量有三个基本不变量。
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