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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
伯努利方程揭示了流动的流体的压强和流速的1关系,由伯努利方程(1),可知,当液体水P 1/2ρv^2 ρgh=常量(1),P 1/2ρv^2=常量(2)平流时,或者高度差的影响不显著时,(如气体的流动)伯努利方程可表达为(2)由上述公式可知,伯努利方程的核心内容是:在流体中压强跟流速有关,流速大的地方压强小,流速小的地方压强大.知道了压强和流速的关系,就可以解释生活中遇到的有关物理现象.  相似文献   

2.
高中《物理》(试验修订本·必修 )第一册第 15 4面有喷雾器原理的一幅插图 ,此图与《中学物理实验大全》(1995年版 )显示流体流速与压强关系的实验原理图 C是一样的 ,都是伯努利方程应用的一个实例 .伯努利方程的数学表达式为p 12 ρv2 ρgh=常量 ,在流体水平流动时 ,或者高度差的影响不显著时 ,它的表达式还可以表示为p 12 ρv2 =常量 .从上式可知 ,在流动的流体中 ,压强与流速有关 ,流速大的地方压强小 ,流速小的地方压强大 .本实验是使竖直玻璃管上方的气压减小 ,由于容器内液面与大气压相通 ,因而管内水面上升 ,在气流的作用下使水…  相似文献   

3.
伯努利方程是流体力学中一个极为重要的方程.对于这个方程的使用范围,一般总是指出:只有在理想流体、稳定流动,且在同一条细流管中才能使用伯努利方程.伯努力方程是将功能原理应用于流体而得出来的,而功能原理是在牛顿定律的基础上得出来的.牛顿定律只能适用于惯性系,当然伯努利方程也就只能适用于惯性系了.就以根据伯努利方程计算小孔流速为例,流体由小孔流出的速率为  相似文献   

4.
物理学上把不可压缩和粘滞性可忽略的流体称作理想流体。研究流体运动常用的有流场、流线、流管、流量等概念。pυΔs=恒量叫做稳定流动的连续性方程。伯努利方程表达式为P1v12gh1P2v22gh2,伯努利方程表明在同一流管的不同截面处,单位体积流体的动能v2,单位体积流体的势能gh,单位体积流体的压强能P三项之和为一恒量。这表明理想流体做稳定流动时能量守恒。  相似文献   

5.
在中学物理和普通物理中我们推出静止流体内部压强公式户P=ρgh,其中ρ为流体密度,h指流体中某点的深度;在此基础上推出浸在流体中的物体所受浮力的计算公式F_浮=ρgV_排,ρ仍为流体密度,V_排指物体排开流体的体积。用功能定理推得作稳定流动的理想流体的流速v、压强P和高度h所遵循的规律——伯努利方程:  相似文献   

6.
混合插值法求解Navier-Stokes方程   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用算子分裂法将粘性不可压流体Navier-Stokes方程表述的物理过程分解为扩散和对流2个过程,建立起它们的有限元方程.采用9节点四边形等参元中的形函数描述单元中流体的速度场,而利用这种单元的4个顶点节点构成的插值函数描述单元中流体的压力场,通过有限元生成系统(FEPG)进行Navier-Stokes方程的单元子程序的生成,得到求解不可压粘性流体Navier-Stokes方程的有限元程序,并用它对粘性不可压流体的挠圆柱流动问题进行了数值模拟,分析结果与试验结果吻合.  相似文献   

7.
大型乙苯脱氢轴径向反应器开发   总被引:2,自引:0,他引:2  
在冷模实验的基础上,运用欧根方程和连续性方程建立了轴径向固定床中流体的二维流动,通过数值模拟出了二维流动的流场,流体沿轴径向方向的分布;按照传统的化工原理采用冷模实验来测试不同触媒封和流量下的速度场和压力场,研究了触媒封高度和分布器对流体的影响,提出了轴径向反应器最优触媒封高度。  相似文献   

8.
朱向阳 《物理教师》2006,27(5):M0003-M0003
高二物理“伯努利方程”一节中,教材设计了用漏斗吹乒乓球和吹纸的演示实验,实验简单易做,效果明显,实验现象表明:在流动的流体中,压强跟流速有关,流速大的地方压强小,流速小的地方压强大。在教学中我们用矿泉水瓶制作了几个简易装置,演示流体压强跟流速关系的现象,也取得了较好的教学效果,现介绍如下。  相似文献   

9.
介绍了如何运用数值计算方法来求解粘性层流流体的速度分布,通过坐标系转化理论、连续性方程、Navier-Stokes方程导出有关速度的非线性微分方程,运用数值计算方法分别对对称性速度流体和非对称性速度流体进行数值求解,其结果对深入了解粘性流体运动的基本规律有着重要的现实意义。  相似文献   

10.
高一物理(人教版)新教材中,“伯努利方程”是新增的选学内容。中学物理实验室一般没有相应的演示器材,教师动手自制一些演示装置,既可以将教学内容融入实验氛围,增加学生的直观认识,又可丰富学校实验教具,以备后用,何乐而不为! 课本上介绍的吹纸、漏斗下的乒乓球这两个小实验取材方便,容易成功,对激发学生的学习兴趣和探究精神很有好处。但定常流动中:管径大,流速小;管径小,流速大以及流速小,压强大;流速大,压强小这些重要的流体运动规律,能不能更直观的反映在学生面前呢?  相似文献   

11.
流动的液体或空气称为流体,流体流动时会产生压强差,流速越大,压强差越大,这是流体力学中的伯努利原理.伯努利原理是流体力学中最基本的规律,可以用它来解释很多现象,比如火车站或地铁站划黄线的道理、飞机飞上天的原理等等.我们同样也可以用实验来验证伯努利原理.  相似文献   

12.
高中《物理》第一册 (试验修订本·必修 )中“伯努利方程”是新增的选学内容 .中学物理实验室一般没有相应的演示器材 ,教师动手自制一些演示装置 ,既可以将教学内容融入实验氛围 ,增强学生的直观认识 ,又可丰富学校实验教具 ,以备后用 ,何乐而不为 .课本上介绍的吹纸、漏斗下的乒乓球这两个小实验取材方便 ,容易制作 ,实验成功率较高 ,对激发学生的学习兴趣和探究精神大有益处 .但定常流动中 ,管径大 ,流速小 ;管径小 ,流速大以及流速小 ,压强大 ;流速大 ,压强小这些重要的流体运动规律 ,能不能更直观的反映在学生面前呢 ?1.用注射器和输液…  相似文献   

13.
张金波  赵新丽 《考试周刊》2014,(32):147-147
伯努利原理是流体力学的基本规律之一。本文从分子运动论的角度解释了气体运动伯努利原理,并把理想气体压强公式应用于伯努利方程,得出气体运动"新"伯努利方程式,并对气体输送过程中的物理现象进行了解释。  相似文献   

14.
我来说流体     
流体就是可以流动的物体,比如气体、液体以及颗粒状的固体(沙子、小石子、粮食颗粒等等). 1.流体压强与流速的关系如图1所示,将水平管子右端开口用塞子封住,然后向容器R灌水,到达一定高度后停止灌水.容器R及三个细管中的液面停在同一高度上.在同一水平面上A、B、C诸点处压强都相等,这时的压强是流体在静止时的压强.  相似文献   

15.
液体和气体都称为流体,流体与固体的本质区别是流体易变形、易流动.流体在流动时,速度不同的各层之间有摩擦力,也就是说流体具有粘滞性.人们把不可压缩的、没有粘滞性的流体,称为理想流体. 1738年瑞士科学家伯努利导出了理想流体运动的基本规律,被人们称为伯努利方程,即  相似文献   

16.
提出一种基于大涡模拟(LES)和气泡群平衡方程(BPBE)的舰船气泡尾流特征参数研究的数值分析法:首先建立舰船尾流场LES控制方程,结合实船初边始条件,对流向的速度进行数值模拟;然后再将LES计算得到的速度代入BPBE方程进行尾流中气泡数密度分布(BND)的求解。计算结果表明:BND沿尾流流向的分布基本符合指数分布,在500 m以内的区域衰减速度很快,500 m以外的区域衰减速度缓慢;在离船尾越近的地方,小气泡的相对BND越大;在3 000 m距离处BND最大的气泡尺寸约为70μm。该方法计算效率较高、占用空间较少,可望为舰船气泡尾流特征的研究提供新的有效手段。  相似文献   

17.
基于流体力学平衡方程 ,讨论了理想静态流体中声波的基本特性 ,给出了声波传播过程中流体介质中的速度、压强和密度分布形式。最后给声速的测量加了点注记  相似文献   

18.
在“流体的流动与输送”一章中,伯努利方程式是一个非常重要的计算公式。它可以用来确定管道中流体的流速、流量、压强或压强差、设备间的相对位置和输送机械的有效功率。式中的物理量可分为两类:一类是要用伯努利方程式计算的对象,即待求量;另一类是在用该方程式计算前需要确定的数据,即代入量。在应用伯努利方程式解题时,如何利用其它关系式求出代入量,可从以广诸方面考虑:1、求位能zZ值是指截面中心点与基准水平面的会在距离。通常取基准水平面通过衡算系统两个截面中的任一个截面,如该截面与地面平行,则二者重合,该截面上的…  相似文献   

19.
伯努利方程是根据机械能守恒定律推导得出的,是一个状态方程,其本身不涉及物理上的因果关系.应用伯努利方程必须满足“同一流管或流线”“不可压缩”“无黏滞性”“定常流动”等条件.本文基于伯努利方程的本质,对飞机升力的教学进行了深度分析.  相似文献   

20.
建立了单相渗流问题的有限元方程。分别对内外边界定压,内边界定压、外边界封闭,内边界定流量、外边界定压等情况下,考虑射孔影响的圆形油藏地层的渗流问题进行了数值模拟,给出了圆形油藏地层在各种情况下的单相渗流流体压力分布规律。结果表明,复杂混合边界条件下圆形油藏在射孔孔眼周边产生复杂的流体压力分布曲线,流体压力分布曲线随射孔方位和角度的不同而不同,同时表明,有限元法用于求解复杂边界条件下的渗流问题很有效。  相似文献   

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