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流体力PPT-chapter4.2
4.6 偶极子流动;4.6 偶极子流动; ;4.6 偶极子流动;强度为μ,位于点 的偶极子的复位势:;4.7 圆柱的无环量绕流 ;显见,只要选 ,则在圆表面上 。流动图谱见附图。 可见看出圆R=a把流场分为两部分:由于流体不可能穿越一条流线流动,可以断定偶极子流动被包围在圆内,而均匀来流则被排斥在圆外。偶极子向上游的流动由于受到均匀来流作用,折转方向流向下游,均匀来流流线则发生弯曲,围绕圆R=a从圆外流过。;圆柱无环量绕流的复势函数;用一个半径为a的圆柱状薄金属壳垂直于均匀流插入流场并与圆R=a的流线相重合,将不会对圆内的偶极子流动和圆外的均匀来流形成干扰。移去金属壳内的偶极子流体,填充以固体材料形成一个固体圆柱,圆外的流动将保持不变,也就是说速度为U的均匀来流和强度为 的偶极子流动叠加后在 的区域形成的流场即是速度为U的均匀来流绕流 R=a 的圆柱流动。;前者是和实际情况符合的,而后者则与实际不符,这就是著名的达朗贝尔佯谬。这主要是由于没有考虑粘性对流动的影响。在粘性流动中圆柱将承受由于存在壁面切应力所产生的摩擦阻力和由于边界层分离所产生的压差阻力。 尽管如此圆柱无环量绕流问题仍具有重要的理论意义。 ;4.8 有环量圆柱绕流 ;4.8 有环量圆柱绕流;4.8 有环量圆柱绕流;4.8 有环量圆柱绕流; ;由于环量的存在,流场对 x 轴不再对称,在圆柱上表面顺时针的环流和无环量的绕流方向相同,因此速度增加,而在下表面则方向相反,速度减少。根据伯努利方程上表面压强减小,下表面压强增大,于是产生向上的合力,称升力。;4.9 布拉修斯公式 ;4.9 布拉修斯公式;4.9 布拉修斯公式;4.9 布拉修斯公式;布拉修斯公式;4.9 布拉修斯公式;利用伯努利方程 消去上式内的压强项,并考虑到 ,力矩M可表示为,; ;4.10 作用在圆柱上的力和力矩 ;如F(z)在曲线C内的区域中除有限个奇点 外解析,则;;由上式可见在 x 方向的阻力为零,升力等于环量Γ与来流速度 U 和流体密度 ρ 的乘积, Y=ρUΓ 上式为正值,即负方向的环量产生向上的升力。该公式称为库塔-儒科夫斯基公式。 显见 Γ=0 时 Y=0,无环量绕流无升力。 ;函数 在 Co 内 的奇点只有 点,该点留数为 。
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