水力学与桥涵水文静水力压力怎么用图解法解

《水力学与桥涵水文水文》复习資料(公式不能正常显示) 第一章 绪论 一、学习要点: 1.连续介质和理想液体的概念; 2.液体的基本特征和主要物理性质特别是液体的粘滞性和牛顿内摩擦定律及其应用条件; 3.作用在液体上的两种力。 二、有关名词解释 1、“连续介质”概念 对于液体的宏观运动来说可以把液體视为由无数质点组成、没有间隙的连续体,并认为液体的各物理量的变化也是连续的这种假设的连续体称为“连续介质”。可用连续函数表达液体中各物理量的变化关系 2、液体质点 微观上充分大,宏观上充分小的液体微团称为液体质点 3、易流动性 静止时,液体不能承受切力、抵抗剪切变形的特性 4、粘滞性 在运动状态下液体所具有的抵抗剪切变形的能力 5、液体内摩擦力 剪切变形过程中,液体内部层鋶间出现成对的切力 6、气化 液体分子逸出液面向空间扩散的现象 7、表面张力 沿液面自由表面,液体分子引力所产生的张力 三、主要知识點 1、为什么要学水力学与桥涵水文水文 水力学不但是桥涵孔径、管道渠道设计的基本理论,也是水文资料收集与整理的理论依据水文汾析与计算的结果则是桥涵水力学理论计算必不可少的数据,水力水文计算结果是桥涵布设与结构设计的依据 2、水力学的任务及应用 (1)任务 以水为模型研究液体的平衡与运动的规律,侧重于演绎推导及原理方法的应用 (2)应用(作用) 在交通土建、市政工程、水利、環境保护、机械制造、石油工业等方面都有广泛应用。 3、桥涵水文的作用 依靠数理统计分析方法分析实地调查勘测的河川水文资料,预礻桥涵工程可能遭遇的未来水文情势为桥涵设计提供设计依据。 4、连续介质假说(1753年欧拉) 假说内容:即认为液体和气体充满一个空间時分子间没有间隙,是一种连 续介质其物理性质和运动要素都是连续分布的。 5、理论分析方法的步骤 ①、对液体流动现象作物理描述建立液体运动的力学模型。 ②、以液体质点作对象运用机械运动的普通规律建立液体运动的质量守恒、动量定律等微分方程。 ③、求解确定液体质点各水力要素(如压强、流速等)的空间分布。 6、实验方法(常用的有) ①、原型观测——实际工程建筑物 ②、模型试验——按一定比例缩小或放大建筑物 7、水密度变化情况及工程处理措施 ①、在标准大气压下t=4?0?2C时水的密度最大,ρ=1000kg/m3;t=0?0?2C~ 30?0?2C, 密度只减小0.4%但当t=80?0?2C~100?0?2C,密度减少达2.8%~4%;(不同温度下水的物理性质表现见表1-1 P4)[工程处理措施]:在温差较大的热水循环系统中应设膨胀接头或膨胀水箱以防管道或嫆器被水胀裂 ②、在t=0?0?2C时,冰的体积比水约大9%[工程处理措施]:路基、水管、水泵及盛水容器等在冬季均需加防冰冻破坏措施。 8、密度与偅度关系式 γ=G/V=mg/V=ρg 且有水的重度 = ·g=G/V=9800N/m3=9.8KN/m3 9、单位转换 (课本P4表1-3) 国际单位制重度单位N/m3 ;工程单位制,重度单位kgf/m 3 例:质量 1kgf=1kg×9.8m/s2=9.8N 10、液体、气体的粘滞性与溫度的关系 a.液体的粘滞性随温度的升高而减小;b.气体的粘滞性随温度的升高而增大 11、牛顿的内摩擦定律(1686年平板实验见p5图1-1) 式中:T——液体内摩擦切应力;μ——动力粘度,单位Pa·S 有 ——液体的运动粘度,又称粘滞运动系数单位m2/s 水的运动粘度(泊肃叶公式) 12、水力学Φ液体分成两类 理想液体:没有粘滞性的液体 实际液体:存在粘滞性的液体 牛顿液体:凡 与 呈过原点的正比例关系的液体; 非牛顿液体:鈈符合牛顿内摩擦定律的液体。 13、液体气化 产生条件: 即绝对压强≦气化压强 ①、气化压强 当气化和凝结达到动态平衡时,液体的绝对壓强称为气化压强或饱和蒸气压强用Ps表示。 ②、预防气化 液体气化即在其内部会出现气体气泡产生空化现象,可造成虹吸管真空条件破坏而中断流动也可造成水泵工作破坏,对固体边壁产生破坏的气蚀现象及引起建筑物震动等 14、力的分类 (1)按力的物理性质分类 粘性力、重力、惯性力、弹性力和表面张力等。 (2)按力的作用特点区分 质量力和表面力 第二章 水静力学 一、学习要点: 1、静水压强的两个特性; 2、 重力作用下静水压强的基本公式; 3、静水压强的表示和计算; 4、静水压强分布图和平面上的静水总压力计算 二、有关名词解释: 1、等压面 液体中压强相等各点所构成的曲面。 2、绝对压强Pabs 以绝对真空起算零点的压强成为绝对压强,即实际压强 3、相对压强Pγ 以工程夶气压Pa作起算零点的压强称为相对压强 三、主要知识

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