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第一章 流体流动 一、流体的密度 二、流体的压强 三、流体静力学方程 四、流体静力学方程的应用 一、流体的密度 二、流体的静压强 1、压强的定义 流体的单位表面积上所受的压力,称为流体的静压强,简称压强。 三、流体静力学方程 1、方程的推导 四、静力学方程的应用 1、压强与压强差的测量 * * 第一节 流体静止的基本方程 密度定义 单位体积的流体所具有的质量,ρ; SI单位kg/m3。 2. 影响ρ的主要因素 液体: ——不可压缩性流体 气体: ——可压缩性流体 3.气体密度的计算 理想气体在标况下的密度为: 例如:标况下的空气, 操作条件下(T, P)下的密度: 由理想气体方程求得操作条件(T, P)下的密度 4.混合物的密度 1)液体混合物的密度ρm 取1kg液体,令液体混合物中各组分的质量分率分别为: 假设混合后总体积不变, ——液体混合物密度计算式 2)气体混合物的密度 取1m3 的气体为基准,令各组分的体积分率为:xvA1xv2,…,xVn, 其中: i =1, 2, …., n 混合物中各组分的质量为: 当V总=1m3时, 若混合前后,气体的质量不变, 当V总=1m3时, ——气体混合物密度计算式 当混合物气体可视为理想气体时, ——理想气体混合物密度计算式 5.与密度相关的几个物理量 1)比容:单位质量的流体所具有的体积,用υ表示,单位 为m3/kg。 2)比重(相对密度):某物质的密度与4℃下的水的密度的比 值,用 d 表示。 在数值上: SI制单位:N/m2,即Pa。 其它常用单位有: atm(标准大气压)、工程大气压kgf/cm2、bar;流体柱高度(mmH2O,mmHg等)。 换算关系为: 2、压强的表示方法 1)绝对压强(绝压): 流体体系的真实压强称为绝对压强。 2)表压 强(表压): 压力上读取的压强值称为表压。 表压强=绝对压强-大气压强 3)真空度: 真空表的读数 真空度=大气压强-绝对压强=-表压 绝对压强、真空度、表压强的关系为 绝对零压线 大气压强线 A 绝对压强 表压强 B 绝对压强 真空度 当用表压或真空度来表示压强时,应分别注明。 如:4×103Pa(真空度)、200KPa(表压)。 在1-1’截面受到垂直向下的压力 在2-2’ 截面受到垂直向上的压力: 小液柱本身所受的重力: 因为小液柱处于静止状态, 两边同时除A 令 则得: 若取液柱的上底面在液面上,并设液面上方的压强为P0, 取下底面在距离液面h处,作用在它上面的压强为P ——流体的静力学方程 表明在重力作用下,静止液体内部压强的变化规律。 2、方程的讨论 1)液体内部压强P是随P0和h的改变而改变的,即: 2)当容器液面上方压强P0一定时,静止液体内部的 压强P仅与垂直距离h有关,即: 处于同一水平面上各点的压强相等。 3)当液面上方的压强改变时,液体内部的压强也随之 改变,即:液面上所受的压强能以同样大小传递到 液体内部的任一点。 4)从流体静力学的推导可以看出,它们只能用于静止的 连通着的同一种流体的内部,对于间断的并非单一 流体的内部则不满足这一关系。 5) 可以改写成 压强差的大小可利用一定高度的液体柱来表示,这就是液体压强计的根据,在使用液柱高度来表示压强或压强差时,需指明何种液体。 6)方程是以不可压缩流体推导出来的,对于可压缩性的 气体,只适用于压强变化不大的情况。 例:图中开口的容器内盛有油和水,油层高度h1=0.7m, 密度 ,水层高度h2=0.6m,密度为 1)判断下列两关系是否成立 PA=PA’,PB=P’B。 2)计算玻璃管内水的高度h。 解:(1)判断题给两关系是否成立 ∵A,A’在静止的连通着的同一种液体的同一水平面上 因B,B’虽在同一水平面上,但不是连通着的同一种液 体,即截面B-B’不是等压面,故 (2)计算水在玻璃管内的高度h PA和PA’又分别可用流体静力学方程表示 设大气压为Pa 1)U型管压差计 根据流体静力学方程 当被测的流体为气体时, 可忽略,则 , ——两点间压差计算公式 若U型管的一端与被测流体相连接,另一端与大气相通,那么读数R就反映了被测流体的绝对压强与大气压之差,也就是被测流体的表压。 当P1-P
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