流体力学公式计算

流体力学公式计算,第1张

V=(2gH)^(1/2)/(1+入L/D+j)^(1/2)

式中:H——水头,米;g——重力加速度,m/s^2;入——管道的沿程阻力系数;L——管长,m;D——管径,m;j——局部阻力系数。

流量和流速的方程为:流速乘以横截面积就是流量。他两个是正比例关系。

Q=Sv=常量(S为截面面积,v为水流速度)(流体力学上长用Q=AV),单位是立方米每秒。

不可压缩的流体作定常流动时,通过同一个流管各截面的流量不变。

对在一定通道内流动的流体的流量进行测量统称为流量计量。流量测量的流体是多样化的,如测量对象有气体、液体、混合流体;流体的温度、压力、流量均有较大的差异,要求的测量准确度也各不相同。因此,流量测量的任务就是根据测量目的,被测流体的种类、流动状态、测量场所等测量条件,研究各种相应的测量方法,并保证流量量值的正确传递。

扩展资料

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流速,液体单位时间内的位移。质点流速是描述液体质点在某瞬时的运动方向和运动快慢的矢量。其方向与质点轨迹的切线方向一致。其大小为:

u=lim<△t→0> △s/△t=ds/dt

单位为m/s, △s为液体质点在△t时间内流动的距离。

流速与压力的关系是“伯努利原理”。

最为著名的推论为:等高流动时,流速大,压力就小。

丹尼尔·伯努利在1726年提出了“伯努利原理”。

这是在流体力学的连续介质理论方程建立之前,水力学所采用的基本原理,其实质是流体的机械能守恒。

即:动能+重力势能+压力势能=常数。

其最为著名的推论为:等高流动时,流速大,压力就小。

伯努利原理往往被表述为p+1/2ρv2+ρgh=C,这个式子被称为伯努利方程。

式中p为流体中某点的压强,v为流体该点的流速,ρ为流体密度,g为重力加速度,h为该点所在高度,C是一个常量。

它也可以被表述为p1+1/2ρv12+ρgh1=p2+1/2ρv22+ρgh2。

需要注意的是,由于伯努利方程是由机械能守恒推导出的,所以它仅适用于粘度可以忽略、不可被压缩的理想流体。

流体力学中求Q的公式为Q=Sv=常量(S为截面面积,v为水流速度)。

流体力学之流体动力学三大方程:1、连续性方程——依据质量守恒定律推导出。2、能量方程——根据能量守恒定律推导出来。3、动量方程——根据牛顿第二定律推导出来。

斯托克斯公式流体力学如下:

斯托克斯公式由于流体的粘滞性,固体在流体中运动会受到两种阻力,一种是由于层流体附着在固体表面,层流体和邻层流体间的内摩擦力;另一种是为压强阻力,压强阻力的实质是尾随运动着的固体后面的流体中,有涡旋产生。

固体相对于流体的速度小时涡旋还未形成,压强阻力可被忽略,这时,阻力可视为只有前一种。半径为r的球形物体,在粘滞系数为η的流体中,以速度v运动时,所受阻力为:f=6πηrv。

流体力学是力学的一个分支,主要研究在各种力的作用下,流体本身的静止状态和运动状态以及流体和固体界壁间有相对运动时的相互作用和流动规律。

流体力学既包含自然科学的基础理论,又涉及工程技术科学方面的应用。以上主要是从研究对象的角度来说明流体力学的内容和分支。此外,如从流体作用力的角度,则可分为流体静力学、流体运动学和流体动力学;从对不同“力学模型”的研究来分,则有理想流体动力学、粘性流体动力学、不可压缩流体动力学、可压缩流体动力学和非牛顿流体力学等。

看流动状态:水的运动黏性ν=10^-6m^2/s,速度U=227m/s,特征长度d=325m,计算得雷诺数Re=737750,是旺盛湍流,故假设水管背后动压为0,静压为原始水压。

由伯努利方程知单位水流量的冲击力为f=05v^2=2257645N/kg;

流量G=ρUdL=100022732550=368875kg

总冲击力F=Gf=8327887994N

1

直管阻力产生原因为流体黏性引起的内摩擦力,即流动阻力使得部分机械能转化为流体的内能,导致机械能不守恒;而局部阻力主要是由于流道截面和流动方向的突变引起的边界层分离和回流漩涡造成的。

测定方法主要如下:

直管阻力:利用压力计测定所测流体在所测水平等径管内流动的压差,一定要水平等径!!

再根据

压差=流体密度阻力损失

就可求得直管阻力

局部阻力:一样的方法

2

泵的工作点确定很简单:将离心泵的特性曲线(泵扬程-泵体积流量)和管路的特性曲线(管路所需压头-管路体积流量)联立求解,交点就是泵的工作点。

3

水平和垂直管在相同条件下所测的阻力损失是一样的。由伯努利方程很好推算的。但是实际测量出来的数值可能有些许偏差,主要是要完全让水平和垂直管内的流体的流速,流型和速度场完全分布一致的话,很难达到,所以造成一些偏差。但是理论上两者的测量值是一致的。

希望可以帮到你哈。。。

(^__^)

Q=πR^2√(2P/ρ) 

式中,Q为流量,R为管半径,P的压力,ρ为液体密度。

流量=流速×(管道内径×管道内径×π÷4); 

压力对于液体来说,对流速、管径、流量没有关系,

因为液体认为是不可压缩性的;但对气体来说,影响较大,可用气态方程式去换算P×V=RT

压力与管径对管道的壁厚有要求,由简化强度公式:壁厚=P×管道直径÷(2σ)可知道

扩展资料

是指单位时间内流经封闭管道或明渠有效截面的流体量,又称瞬时流量。当流体量以体积表示时称为体积流量;当流体量以质量表示时称为质量流量。单位时间内流过某一段管道的流体的体积,称为该横截面的体积流量。简称为流量,用Q来表示。

单位是立方米每秒,则流量的方程为:

Q=Sv=常量。

 

(S为截面面积,v为水流速度)(流体力学上长用Q=AV)

不可压缩的流体作定常流动时,通过同一个流管各截面的流量不变。

对在一定通道内流动的流体的流量进行测量统称为流量计量。流量测量的流体是多样化的,如测量对象有气体、液体、混合流体;流体的温度、压力、流量均有较大的差异,要求的测量准确度也各不相同。

因此,流量测量的任务就是根据测量目的,被测流体的种类、流动状态、测量场所等测量条件,研究各种相应的测量方法,并保证流量量值的正确传递。

通常说的网站流量(traffic)是指网站的访问量,是用来描述访问一

个网站的用户数量以及用户所浏览的网页数量等指标,常用的统计指标包括网站的独立用户数量、总用户数量(含重复访问者)、网页浏览数量、每个用户的页面浏览数量、用户在网站的平均停留时间等。

网站访问统计分析的基础是获取网站流量的基本数据,根据网上营销新观察的相关文章,网站流量统计指标大致可以分为三类,每类包含若干数量的统计指标。

参考资料-物理学方程

流体力学包括静力学和动力学

一、流体静力学基本方程

(一)流体静力学基本方程推导:

1、重力:大小F

=

A(Z1-

Z2)ρg

方向向下

2、作用在上表面的压力:大小F1

=

P1

A

方向向下

3、作用在下表面的压力:大小F2

=

P2

A

方向向上

F+

F1+

F2

=

0

P2

=

P1

+(Z1-

Z2)ρg

……①

若将液体柱向上移至液面,而液面上方压强为p0,液体柱高度差Z1-

Z2

=h,h下表面距液面的深度,则可将上式改写为:

P2=

P0

+hρg……②

P2=

hρg……③

①②③式都是静力学基本方程。

二、流体动力学—伯努利方程

柏努利方程推导的思路是:从解决流体流动问题的实际需要出发,采用逐步简化的方法:流动系统的总能量衡算(包括内能和热能)-→流动系统的机械能衡算-→不可压缩流体定态流动的机械能衡算。

(一)柏努利方程的推导

衡算范围:

衡算基准:

基准水平面:

⒈流动流体所具有的能量J/kg

⒉能量守恒定律

根据热力学第一定律,1kg流体为基准的连续定态流动系统的能量衡算式为:

Z1g

+u12/2+p1/

ρ

+We

=

Z2g

+u22/2+p2/

ρ

+Σhf

(1-19)

式中,v

――流体的比容,m3/kg

式(1-19)与式(1-19a)即定态流动过程的总能量衡算式,也是流动系统热力学第一定律表达式。

注意理解静压能(pv)的概念:为把1kg流体送入系统所需要的功,又称流动功。

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