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流体力学1的答案
总分 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 考试试卷(A B卷)
学年第二学期
课程名称: 流体力学
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一、判断题(20分)
流体质点是指宏观上足够小,而微观上又足够大的流体微团。(T)
液体的粘性随温度的升高而增大。(F)
气体的粘性随温度的升高而减小。(F)
牛顿流体的粘性切应力与速度梯度,即角变形速率成正比。(T)
静止的流体只能承受压应力。(T)
在描述流体运动中欧拉法没有直接给出流体质点的运动轨迹。(T)
定常流动,流线与迹线重合。(T)
应用总流伯努利方程解题时,两个断面间一定是缓变流,方程才成立。(F)
由于流体粘性的存在和影响,使流体呈现两种不同的流态,就是层流和紊流。(T)
雷诺数是表征重力与惯性力的比值。(F)
静止的流体中任意一点的各个方向的压强值均相等。(T)
静止液体的等压面一定是一个水平面。(T)
大气层中的压强与密度、温度的变化有关而且受季节、气候等因素的影响。(T)
压力体的体积表示一个数学积分,与压力体内是否有气体无关。(T)
理想流体的运动可分为有旋流动和无旋流动两种类型。(T)
不可压缩流体的无旋流动由于存在速度势和流函数,故又称为位势流动。(T)
如果流场中若干流体微团无绕自身轴线旋转运动,刚称为无旋流动。(F)
如果任一条封闭曲线上的速度环量皆为零,则此区域内的流动必为无旋流动。(T)
不可压缩流体中的,速度势函数满足拉普拉斯方程,速度势函数是调和函数。(T)
在位势流场中,任意曲线上的速度环量等于曲线两端点上速度势函数值之差,而与曲线形状无关。(T)
二、填空题(20分)
液体的动力粘性系数随温度的 升高而减小,牛顿流体是指切应力与 速度梯度 成 正比 的流体。
欧拉法中,流体的加速度包括 时变加速度 和 位变加速度 两种,如果流场中时变加速度为零,则称流动为 定常流动 ,否则,流动称为 非定常流动 。
雷诺实验揭示了流体流动存在层流和 紊流 两种流态,并可用 雷诺数来判别流态。
一般管路中的损失,是由 沿程损失 和 局部损失 两部分构成,在定常紊流中,沿程水头损失与流速的 平方成 正 ,所谓的长管是指局部损失比 沿程损失小得多,可以忽略不计。
已知三维流场的速度分布为:,试求t=0时刻,经过点(1,1);点(1,1)处的加速为 9+8i 。
平面流动速度分布为:,,如果流体不可压缩,试求a= 0.5 ;b= 0 。
子弹在15摄氏度的大气中飞行,如果子弹头部的马赫角为45度,已知音波速度为340m/s子弹的飞行速度为 480.8m/s 。
三、简答题(20分,每小题5分):
试说明伯努利方程成立的条件。
理想流体(1);流动定常(1);重力场(1);不可压缩(1);方程仅沿流线成立(1)。
研究流体受力和运动过程中,在哪些情况下要考虑流体压缩性?
液体的密度变化较大如研究水击现象(2),气体的速度较大,如超过音速的三分之一,其密度变化是明显的,这时就必须考虑压缩性的影响(3)。
试解释理想流体,牛顿流体和非牛顿流体.
忽略了粘性的流体为称为理想流体(2);切应力与流速梯度成正比的流体称为牛顿流体,反之为非牛顿流体(3)。
试说明斯托克斯定理的含义和意义。
斯托克斯定理反映了速度环量和旋涡强度的关系,经过某封闭曲线的曲面上的旋涡通量与该封闭曲上的速度环量相等(3)。意义:将计算旋涡通量的面积分简化为计算速度环量的线积分(2)。
三、计算题(40分,每小题10分):
粘度仪是测量液体粘性系数的仪器,它是由如下图所示的两个同心薄壁圆筒组成,外筒半径为R=100mm,内筒半径为r=99mm,筒高1m,两筒之间的间隙为mm,外筒转速为=20rad/s,当间隙内充满某种润滑油时,内筒所受扭矩M=100Nm。假定润滑油为牛顿流体,试求润滑油的动力粘性系数。
解:(1)
(2)
(4)
解得:=0.78Ns/m2 (3)
水泵装置如图。水泵安装高度h=2.5m,高低水池液面(面积足够大)高差Z=20m,吸水管管径D1=0.2m,长
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