自学考试流体力学名词解释汇总

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1、流体力学名词解释1. 流动性:流体在静止时不能承受剪切力,或者说任何微小的剪切力作用,都使流体流动,只要剪切力存 在,流动就持续进行。2. 连续介质假设:把流体当做是由密集质点构成的、内部无空隙的连续体来研究。3. 质点:指大小同所有流动空间相比微不足道,又含有大量分子,具有一定质量的流体微元。4. 质量力:作用在所取流体体积内每个质点上的力,力的大小与流体的质量成比例。5. 压缩性:流体受压,分子间距离减小,体积缩小的性质。6膨胀性:流体受热,分子间距离增大,体积膨胀的性质。7.等压面:流体中压强相等的空间点构成的面(平面或曲面)。&绝对压强:以没有气体分子存在的完全真空为基准起算的压强。9

2、. 相对压强:以当地大气压为基准起算的压强。10. 真空度:指绝对压强不足当地大气压的差值,即相对压强的负值。11. 真空高度:当测点的绝对压强小于当地大气压,即处于真空状态时,hv=Pv/ p g也是可以直接量测的 高度。12. 位置水头:z为某点在基准面以上的高度,可直接测量,称为位置高度或位置水头。它的物理意义是 单位重量液体具有的相对于基准面的重力势能,简称位能。13. 压强水头:hp=p/p g称为测压管高度或压强水头,物理意义是单位重量液体具有的压强势能,称为压 能。14. 测压管水头:z+p/p g称为测压管水头,是单位重量液体具有的总势能,物理意义是静止液体中各点 单位重量液体

3、具有的总势能相等。15. 潜体:全部浸入液体中的物体。16. 浮体:部分浸入液体中的物体。17. 阿基米德原理:液体作用于潜体或浮体上的总压力,只有铅垂向上的浮力,大小等于所排开的液体重 量,作用线通过潜体的几何中心。18. 拉格朗日法:从整个流体运动是无数个质点运动的总和出发,以个别质点为观察对象来描述,再将每 个质点的运动情况汇总起来,就描述了流体的整个流动。19. 欧拉法:是以流动运动的空间点作为观察对象,观察不同时刻各空间点上流体质点的运动,再将每个 时刻的情况汇总起来,就描述整个运动。20. 当地加速度(时变加速度):是欧拉法描述流体运动时,表示速度场随时间变化而引起的加速度。21恒

4、定流:以时间为标准,若各空间点上的活动参数(速度、压强、密度等)都不随时间变化,这样的 流动是恒定流。反之是非恒定流。22. 一元流动:以空间为标准,流体流动时各空间点上的运动参数只是空间坐标和时间变量的连续函数。23. 二元流动:以空间为标准,若各空间点上的速度都平行于某一平面,且运动参数在该平面的垂直方向 无变化,运动参数只是两个空间坐标和时间变量的函数。24. 三元流动:以空间为标准,若各空间点上的运动参数(主要是速度)是三个空间坐标和时间变量的函 数。25. 流线:表示某时刻流动方向的曲线,曲线上各质点的速度矢量都与该曲线相切。26. 迹线:流体质点在一段时间内的运动轨迹。27. 流管

5、:某时刻,在流场内任意做一封闭曲线,过曲线上各点做流线,所构成的管状曲面。28. 流束:充满流体的流管。29. 过流断面:在流束上作出的与所有流线正交的横断面。30. 元流:是过流断面无限小的流束,其几何特征与流线相同。31总流:是过流断面为有限大小的流束,是由无数元流构成的,断面上的各点的运动参数不相同。32. 流量:单位时间通过流束某一过流断面的流体量。33. 断面平均流速:设过流断面上的速度v均匀分布,通过的流量等于实际流量。34. 不可压缩流体:密度不变的流体称为不可压缩流体。35. 均匀流:是指流线是平行直线的流动。否则为非均匀流。36. 非均匀渐变流:在非均匀流中,流线的曲率很小,

6、流线间的夹角也很小的流动,即流线近似平行直线 的流动是非均匀渐变流。否则是急变流。37. 水头线:是总流沿程能量变化的几何图示。38. 水头损失:总流单位重量流体平均的机械能损失。39. 沿程阻力:在边界沿程无变化的均匀流段上,产生的流动阻力称为沿程阻力或摩擦阻力。40. 沿程水头损失:由于沿程阻力做功而引起的水头损失。41. 局部阻力:在边界沿程急剧变化,流速分布发生变化的局部区段上,集中产生的流动阻力。42. 局部水头损失:由局部阻力引起的水头损失。43. 层流:流速较小时,流体一层套着一层呈层状流动,各层质点互不混掺的流态。44. 紊流:流速较大时,流体质点运动轨迹极不规则,各层质点相互

7、掺混的流态。45. 紊流脉动:流体质点在流动过程中不断地相互掺混,质点掺混使得空间各点的速度随时间无规则地变 化,与之相关联,压强、浓度等量也随时间无规则地变化。46. 瞬时流速u:为某一空间点的实际流速,在紊流状态下随时间脉动。47. 时均流速U :为某一空间点的瞬时流速在时段T内的时间平均值.。48. 断面平均流速:过流断面上各点的流速(紊流是时均流速)的断面平均值。49. 粘性底层:紧靠壁面存在一个粘性剪应力起控制作用的薄层。50. 当量直径:与非圆形管道水力半径相同的圆形管道的直径。51. 绕流阻力:流体作用在绕流物体上,平行于来流方向的力。51. 孔口出流:容器壁上开孔,水经孔口流出

8、的水力现象。52. 薄壁孔口:孔口出流时,水流与孔壁仅在一条周线上接触,壁厚对出流无影响。53. 自由出流:水由孔口流入大气中称为自由出流。54. 淹没出流:水由孔口直接流入另一部分水体中称为淹没出流。55. 孔口的变水头出流:孔口出流(或入流)过程中,容器内水位随时间变化(降低或升高,)导致孔口的 流量随时间变化的流动。56收缩断面:在孔口断面流线并不平行,流束继续收缩,直径距孔口约为d/2处收缩完毕,流线趋于平 行。57. 管嘴出流:水通过短管并在出口断面满管流出的水力现象。58. 有压管流:流体沿管道满管流动的水力现象。59. 短管:沿程水头损失和局部水头损失都占有相当比重,两者都不能忽

9、略的管道。60. 长管:水头损失以沿程水头损失为主,局部水头损失和流速水头的总和同沿程水头损失相比很小,按 沿程水头损失某一百分数估算,或忽略不计仍能满足工程要求的管道。61. 水击:在有压管道中,由于某种原因,使水流速度突然发生变化,同时引起压强大幅度波动的现象。62. 明渠流动:水流的部分周界与大气接触,具有自由表面的流动。又称为无压流。63. 底线:明渠渠底与纵剖面的交线。64. 底坡:底线沿流程单位长度的降低值。65. 棱柱形渠道:断面形状、尺寸沿程不变的长直渠道。66. 非棱柱形渠道:断面形状、尺寸沿程有变化的渠道。67. 明渠均匀流:流线为平行直线的明渠水流,也就是具有自由表面的等

10、深、等速流。68. 水力最优断面:当底坡i、粗糙系数n和A 一定,使流量Q最大的断面形状,也就是使水力半径R最 大,即湿周x最小的断面形状。69. 无压圆管:圆形断面不满管流的长管道。70. 水力最优充满度:无压管道在满流之前(hd),输水能力达到最大值,相应的充满度是水力最优充满 度。71. 缓流:当明渠中流速小于微幅干扰波的传播速度。72. 急流:当明渠中流速大于微幅干扰波的传播速度。73临界流速:当明渠中流速等于微幅干扰波的传播速度74临界水深h:在渠道形状、尺寸和流量一定的条件下,断面单位能量最小的明渠流对应的水深。C75临界底坡i:若正常水深正好等于该流量下的临界水深,相应的渠道坡称

11、为临界底坡。C76. 水跃:明渠水流从急流状态(水深小于临界水深)过渡到缓流状态(水深大于临界水深)时,水面骤 然跃起的急变流现象。77. 水跌:明渠水流从缓流状态过渡到急流,水面急剧降落的急变流现象。78. 明渠非均匀流:流线不是平行直线的流动,是具有自由表面的不等深、不等速流。79. 水面曲线:明渠非均匀流水深沿程变化,水面线 f($)是和渠底不平行的曲线。80. 堰流:在缓流中,为控制水位和流量而设置的顶部溢流的障壁称为堰,水经堰顶溢流的水力现象称为 堰流。81. 薄壁堰:当堰壁厚0.67H时,过堰水流和堰壁只有一条边线接触,堰顶厚度对水流无影响。82. 实用堰:堰顶厚度大于薄壁堰,堰顶

12、厚对水流有一定的影响,但堰上水面仍一次连续降落。83. 宽顶堰:堰顶厚度较大,与堰上水头的比值超过2.5,堰顶厚对水流有显著影响,在堰坎进口水面发生 降落,堰上的水流接近水平流动,至堰坎出口水面二次降落与下游水流衔接。84. 淹没溢流:下游水位较高,顶托过堰水流,使得堰上水深由小于临界水深变为大于临界水深,水流由 急流变为缓流,下游干扰波能向上游传播。85. 渗流:流体在孔隙介质中的流动。86. 渗流模型:渗流区域的边界条件保持不变,略去全部土颗粒,认为渗流区连续充满流体,而流量与实 际渗流相同,压强和渗流阻力也与实际渗流相同的替代流场。87. 渗透系数:反映土和地下水性质综合影响渗流的系数,

13、具有速度的纲量。88. 普通井(潜水井):在地表下面潜水含水层中开凿的井。89. 自流井:含水层位于两个不透水层之间,顶面的压强大于大气压强,这样的含水层是承压含水层,汲 取承压地下水的井。90. 完全井:井管贯穿整个含水层,井底直达不透水层的井称为完全井(完整井)。91. 非完全井:井底未达到不透水层的井。92. 量纲:我们把物理量的属性(类别)称为量纲或因次。93. 基本量纲:根据物理量之间的关系,把无任何联系、相互独立的量纲作为基本量纲,可以由基本量纲 导出的量纲就是导出量纲。94. 无量纲量:当量纲公式中各量纲指数均为零,即a =B =Y =0时,dimq=M L T =1.物理量q是

14、无量纲 量,也就是纯数。95. 量纲和谐原理:凡是正确反映客观规律的物理方程,其各项的量纲一定是一致的。这是被无数事实证 实了的客观原理。96. 模型:指与原型有同样的运动规律,各运动参数存在固定比例关系的缩小物。97. 几何相似:指两个流动(原型与模型)流场的几何形状相似,即相应的线段长度成比例,夹角相等。98. 运动相似:指两个流动相应点速度方向相同,大小成比例。99. 动力相似:指两个相似流动相应点处质点受同名力作用,力的方向相同,大小成比例。100. 边界条件相似:指两个流动相应边界性质相同。101. 相似准则:要使两个流动动力相似,则各项力比尺必须符合一定的约束关系,这种约束关系称为相似 准则。102. 自动模型区:当雷诺数Re超过某一数值后,摩阻系数不随Re变化,此时流动阻力的大小与Re无关, 这个流动范围称为自动模型区。

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