流体力学文献综述
更新时间:2024-04-21 20:08:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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文献综述
题 目
流体力学概述
学 院 机电工程学院 专 业 机械工程及自动化 班 级 学生姓名
10机自本一 徐石明
温州大学教务处制
学 号 任课教师
10113003336 李振哲
一、前言部分: 1、前言
大千世界,被冠之以“流体”的流动介质无所不在.流体力学研究在各种力的作用下,流体的静止和运动状态以及流体和其他物体有相对运动时的相互作用和流动规律.流体力学既是探索自然规律的基础学科,也是解决工程实际问题的应用学科,它在现代科学中占有重要的地位。事实上,它已成为当今科学和工程技术的基础之一。
为了造就力学人才,我国许多理工科院校都开设了流体力学课程,因为在中国目前看来,还缺少这方面的拔尖人才。 2、相关概念及综述范围
2.1 概念:流体力学,是研究流体(液体和气体)的力学运动规律及其应用的学科。主要研究在各种力的作用下,流体本身的状态,以及流体和固体壁面、流体和流体间、流体与其他运动形态之间的相互作用的力学分支。流体力学是力学的一个重要分支,它主要研究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的规律。它的主要基础是牛顿运动定律和质量守恒定律,常常还要用到热力学知识,有时还用到宏观电动力学的基本定律、本构方程和高等数学、物理学、化学的基础知识。 2.2 综述范围
除水和空气以外,流体还指作为汽轮机工作介质的水蒸气、润滑油、地下石油、含泥沙的江水、血液、超高压作用下的金属和燃烧后产生成分复杂的气体、高温条件下的等离子体等等。气象、水利的研究,船舶、飞行器、叶轮机械和核电站的设计及其运行,可燃气体或炸药的爆炸,汽车制造,以及天体物理的若干问题等等,都广泛地用到流体力学知识。许多现代科学技术所关心的问题既受流体力学的指导,同时也促进了它不断地发展。1950年后,电子计算机的发展又给予流体力学以极大的推动。 二、主题部分: 1、历史
17世纪,力学奠基人牛顿研究了在流体中运动的物体所受到的阻力,得到阻力与流体密度、物体迎流截面积以及运动速度的平方成正比的关系。之后,法国皮托发明了测量流速的皮托管;达朗贝尔证实了阻力同物体运动速度之间的平方关系;瑞士的欧拉建立了欧拉方程,正确地用微分方程组描述了无粘流体的运动;伯努利从经典力学的能量守恒出发,研究供水管道中水的流动,精心地安排了实验并加以分析,得到了流体定常运动下的流速、压力、管道高程之间的关系——伯努利方程。1738年伯努利出版他的专著时,首先采用了水动力学这个名词并作为书名。欧拉方程和伯努利方程的建立,是流体动力学作为一个分支学科建立的标志,从此开始了用微分方程和实验测量进行流体运动定量研究的阶段。从18世纪起,位势流理论有了很大进展,在水波、潮汐、涡旋运动、声学等方面都阐明了很多规律。1822年,纳维建立了粘性流体的基本运动方程;1845年,斯托克斯又以更合理的基础导出了这个方程,并将其所涉及的宏观力学基本概念论证得令人信服。这组方程就是沿用至今的纳维-斯托克斯方程(简称N-S方程),它是流体动力学的理论基础。20世纪初,以儒科夫斯基、恰普雷金、普朗特等为代表的科学家,开创了以无粘不可压缩流体位势流理论为基础的机翼理论,阐明了机翼怎样会受到举力,从而空气能把很重的飞机托上天空。机翼理论和边界层理论的建立和发展是流体力学的一次重大进展,它使无粘流体理论同粘性流体的边界层理论很好地结合起来。20世纪40年代以后,由于喷气推进和火箭技术的应用,飞行器速度超过声速,进而实现了航天飞行,使气体高速流动的研究进展迅速,形成了气体动力学、物理-化学流体动力学等分支学科。以这些理论为基础,流体力学又发展了许多分支,如高超声速空气动力学、超音速空气动力学、稀薄空气动力学、电磁流体力学、计算流体力学、两相(气液或气固)流等等。1935年以后,人们概括了水力学
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和空气力学两方面的知识,建立了统一的体系,统称为流体力学。 2、现状
从20世纪以来,流体力学已发展成为基础科学体系的一部分,同时又在工业、农业、交通运输、天文学、地学、生物学、医学等方面得到广泛应用。流体力学从当初的出现、发展到现在的基本成熟,已经经历了300多年。流体力学在力学范畴,对于将来来说显得越来越重要了。 3、发展方向
今后,人们一方面将根据工程技术方面的需要进行流体力学应用性的研究,另一方面将更深入地开展基础研究以探求流体的复杂流动规律和机理。后一方面主要包括:通过湍流的理论和实验研究,了解其结构并建立计算模式;多相流动;流体和结构物的相互作用;边界层流动和分离;生物地学和环境流体流动等问题;有关各种实验设备和仪器等。 三、总结部分:
通过对流体力学的学习,对力学的学习将更加全面了,对机械的运动分析将更加到位,流体分析是一个重要的过程。善于利用物体运动过程中,流体造成的影响,机构的运动将会更加到位。
四、主要参考文献:
[1].蔡增基 龙天渝 主编. 流体力学泵与风机,第4版. 北京:中国建筑工业出版社,1999 [2].屠大燕主编. 流体力学与流体机械. 北京:中国建筑工业出版社,1999 [3].刘鹤年编. 水力学. 北京:中国建筑工业出版社,1999 [4].李玉柱 苑明顺编. 流体力学. 北京:高等教育出版社,1998 [5].汪兴华. 工程流体力学习题集. 北京:机械工业出版社,1983 [6].周光炯等编. 流体力学,第2版. 北京:高等教育出版社,2000 [7].潘文全. 工程流体力学. 北京:清华大学出版社,1988
[8].山东工学院东北电力学院. 工程流体力学. 北京:电力工业出版社,1980 [9].陈卓如主编. 工程流体力学. 北京:高等教育出版社,1992
[10].Clayton T.Crowe, Donald F. Elger and John A. Roberson. Engineering Fluid Mechanics. 7th ed. New York: John Wiley & Sons, 2001
[11].Vennard J K and R L Street. Elementary Fluid Mechanics. 6th ed. New York: John Wiley & Sons,1982
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