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伯努利方程及其应用

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伯努利方程及其应用伯努利方程及其应用 摘要:伯努利方程是为了反应理想流体运动中速度、压强等参数之间关系的方程式,伯努利方程揭示流体在重力场中流动时的能量守恒。并应用伯努利方程解释其在生活中的应用,例如飞机机翼问题,喷油器的质量流量问题等。经过了一个学期的物理学习,我们学习了关于物理的试验方法与结论,而我对流体力学的伯努利方程十分感兴趣,进一步了解了一些实际生活中的应用。 关键词:伯努利方程,理想流体力学,机械能守恒,生活中的应用。 参考文献:百度百科,大学物理教程。 伯努利开辟并命名了流体动力学这一学科,区分了流体静力学与动力...

伯努利方程及其应用
伯努利方程及其应用 摘要:伯努利方程是为了反应理想流体运动中速度、压强等参数之间关系的方程式,伯努利方程揭示流体在重力场中流动时的能量守恒。并应用伯努利方程解释其在生活中的应用,例如飞机机翼问题,喷油器的质量流量问题等。经过了一个学期的物理学习,我们学习了关于物理的试验方法与结论,而我对流体力学的伯努利方程十分感兴趣,进一步了解了一些实际生活中的应用。 关键词:伯努利方程,理想流体力学,机械能守恒,生活中的应用。 参考文献:百度百科,大学物理教程。 伯努利开辟并命名了流体动力学这一学科,区分了流体静力学与动力学的不同概念。1738年,他发表了十年寒窗写成的《流体动力学》一书。他用流体的压强、密度和流速等作为描写流体运动的基本概念,引入了“势函数”“势能”(“位势提高”)来代替单纯用“活力’讨论,从而表述了关于理想流体稳定流动的伯努利方程,这实质上是机械能守恒定律的另一形式。他还用分子与器壁的碰撞来解释气体压强,并指出,只要温度不变,气体的压强总与密度成正,与体积成反比,用此解释了玻意耳定律。伯努利方程是理想流体定常流动的动力学方程,意为流体在忽略粘性损失的流动中,流线上任意两点的压力势能、动能与位势能之和保持不变。伯努利方程揭示流体在重力场中流动时的能量守恒。 理想正压流体在有势体积力作用下作定常运动时,运动方程(即欧拉方程)沿流线积分而得到的表达运动流体机械能守恒的方程。因著名的瑞士科学家D.伯努利于1738年提出而得名。对于重力场中的不可压缩均质流体 ,方程为p+ρgh+(1/2)*ρv^2=c 式中p、ρ、v分别为流体的压强、密度和速度;h为铅垂高度;g为重力加速度;c为常量。 上式各项分别表示单位体积流体的压力能 p、重力势能ρgh和动能(1/2)*ρv ^2,在沿流线运动过程中,总和保持不变,即总能量守恒。但各流线之间总能量(即上式中的常量值)可能不同。对于气体,可忽略重力,方程简化为p+(1/2)*ρv ^2,常量(p0),各项分别称为静压 、动压和总压。显然 ,流动中速度增大,压强就减小;速度减小, 压强就增大;速度降为零,压强就达到最大(理论上应等于总压)。飞机机翼产生举力,就在于下翼面速度低而压强大,上翼面速度高而压强小 ,因而合力向上。 据此方程,测量流体的总压、静压即可求得速度,成为皮托管测速的原理。在无旋流动中,也可利用无旋条件积分欧拉方程而得到相同的结果但涵义不同,此时公式中的常量在全流场不变,表示各流线上流体有相同的总能量,方程适用于全流场任意两点之间。在粘性流动中,粘性摩擦力消耗机械能而产生热,机械能不守恒,推广使用伯努利方程时,应加进机械能损失项。 图为验证伯努利方程的空气动力实验。 补充:p1+1/2ρv1^2+ρgh1=p2+1/2ρv2^2+ρgh2(1) p+ρgh+(1/2)*ρv^2=常量 (2) 均为伯努利方程 其中ρv^2/2项与流速有关,称为动压强,而p和ρgh称为静压强。 伯努利方程揭示流体在重力场中流动时的能量守恒。 由伯努利方程可以看出,流速高处压力低,流速低处压力高。 下图II.4-3为一喷油器,已知进口和出口直径D1=8mm,喉部直径D2=7.4mm,进口空气压力p1=0.5MPa,进口空气温度T1=300K,通过喷油器的空气流量qa=500L/min(ANR),油杯内油的密度ρ=800kg/m。问油杯内油面比喉部低多少就不能将油吸入管内进行喷油, 解: 由气体状态方程,知进口空气密度ρ=(p1+Patm)/(RT1)=(0.5+0.1)/(287*300)kg/m=6.97kg/m 求通过喷油器的质量流量 qm=ρa*qa=(1.185*500*10/60)kg/s=0.009875kg/s 求截面积1和截面积2处的平均流速: u1=qm/(ρ1A1)=[0.009875/(6.97*0.785*0.008)]m/s=22.6m/s u2=qm/(ρ2A2)=[0.009875/(6.97*0.785*0.0074)]m/s=24.4m/s 由伯努利方程可得 p1-p2=0.5*ρ1(u2-u1)=0.5*6.97(22.6-24.4)^2pa=1129.14pa 吸油管内为静止油液,若能吸入喉部,必须满足: p1-p2?ρgh h?(p1-p2)/ρg=1014/(800*9.8)m=0.144m 故 说明油杯内油面比喉部低144mm以上便不能喷油。 应用举例? 飞机为什么能够飞上天?因为机翼受到向上的升力。飞机飞行时机翼周围空气的流线分布是指机翼横截面的形状上下不对称,机翼上方的流线密,流速大,下方的流线疏,流速小。由伯努利方程可知,机翼上方的压强小,下方的压强大。这样就产生了作用在机翼上的方向的升力。 应用举例? 喷雾器是利用流速大、压强小的原理制成的。让空气从小孔迅速流出,小孔附近的压强小,容器里液面上的空气压强大,液体就沿小孔下边的细管升上来,从细管的上口流出后,空气流的冲击,被喷成雾状。 应用举例? 汽油发动机的汽化器,与喷雾器的原理相同。汽化器是向汽缸里供给燃料与空气的混合物的装置,构造原理是指当汽缸里的活塞做吸气冲程时,空气被吸入管内,在流经管的狭窄部分时流速大,压强小,汽油就从安装在狭窄部分的喷嘴流出,被喷成雾状,形成油气混合物进入汽缸。 应用举例? 球类比赛中的:旋转球:具有很大的威力。旋转球和不转球的飞行轨迹不同,是因为球的周围空气流动情况不同造成的。不转球水平向左运动时周围空气的流线。球的上方和下方流线对称,流速相同,上下不产生压强差。现在考虑球的旋转,转动轴通过球心且垂直于纸面,球逆时针旋转。球旋转时会带动周围得空气跟着它一起旋转,至使球的下方空气的流速增大,上方的流速减小,球下方的流速大,压强小,上方的流速小,压强大。跟不转球相比,旋转球因为旋转而受到向下的力,飞行轨迹要向下弯曲。 应用举例? 表示乒乓球的上旋球,转动轴垂直于球飞行的方向且与台面平行,球向逆时针方向旋转。在相同的条件下,上旋球比不转球 的飞行弧度要低下旋球正好相反,球要向反方向旋转,受到向上 的力,比不转球的飞行弧度要高。
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