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水力学综合练习及解析

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水力学综合练习

一、判断题

1.流动的液体内部的质点之间存在着相对运动,液体质点之间会产生反抗这种相对运动的摩擦力,这种特性称为黏滞性。()

2. 静水压强的方向平行并指向作用面。()

3. 不可压缩恒定总流的连续性方程对理想液体和实际液体都适用。()

4. 层流的沿程水头损失系数与雷诺数成正比。()

5. 圆管层流的流速沿径向是按抛物线规律分布的。()

6. 判别水流是层流或紊流流态的无量纲数是雷诺数Re。()

7. 明渠非均匀流的底坡线、水面线、总水头线三者总是平行的。()

8. 堰流是急变流,是位能转化为动能的过程。()

9.在温度不变的情况下,牛顿流体的黏滞系数是变量,随着流速梯度而改变。()10.仅在重力作用下,静止液体内各点,对同一基准面的单位势能均相等。() 11.水力半径全面反映了水流横向边界特征对于过流能力和水流阻力的综合影响。() 12.圆管层流的流速沿径向是按直线规律分布的。()

13.明渠均匀流的底坡肯定是逆坡。()

14.在明渠均匀流中,断面比能保持沿程不变。()

15.一般情况下闸孔出流的能量损失主要是局部水头损失。()

二、单项选择题

1.牛顿内摩擦定律()

A所有流体均适用B只适用于膨胀流体

C只适用非牛顿流体D只适用于牛顿流体

2.液体中某点的绝对压强为108kN/m2,则该点的相对压强为()

A 1 kN/m2

B 2 kN/m2

C 8 kN/m2 D10 kN/m2

3.液体质点在运动过程中,不同时刻所流经空间点的连线称为()

A 迹线B流线

C 总水头线

D 测压管线

4.水流在流动过程中,运动要素不随流程而改变的流动,称为()

A非均匀流B恒定流

C 均匀流

D 缓流

5.按长管计算的管道流动的总水头线与测压管水头线()

A 相重合B是平行的直线

C 相平行,呈阶梯状

D 相垂直

6.水力最佳断面是()

A湿周一定,面积最小的断面B面积一定,通过流量最大的断面

C最低造价的断面 D 最小糙率的断面

76. 静水中若某点的真空压强是20kPa,则其相对压强是()

A 118 kP a

B 78 kP a

C -20 kP a

D -78 kP a

8. 某瞬时在流场中绘制的一条曲线,该瞬时位于曲线上各质点的速度都与这条曲线相切,这曲线是()

A 迹线

B 总水头线

C 测压管线

D 流线

9. 以下哪种流态是不可能存在的?()

A 明渠非恒定均匀流

B 明渠恒定均匀流

C 明渠恒定非均匀流的

D 明渠非恒定非均匀流

10. 水泵的扬程是指()

A 水泵提水高度

B 水泵提水高度+吸水管的水头损失

C 水泵提水高度+ 吸水管与压水管的水头损失

D 吸水管与压水管的水头损失

11. 矩形断面明渠水力最佳断面的宽深比β等于()

A 1

B 2

C 3

D 4

12. 判别明渠水流流态的依据是弗汝德数,当Fr >1则为()

A 缓流

B 急流

C 急变流

D 临界流

三、问答题

1. 用渗流模型取代真实的渗流,必须遵守哪些原则?

2. 动量方程的适用条件?

3.什么是液体的可压缩性?什么情况下需要考虑液体的可压缩性?

4.同一边界在不同水流条件下为什么有时是水力光滑,有时是水力粗糙?

四、计算题

1.如图所示挡水矩形平板AB,已知水深h=2 m,板的宽b=4m,求作用在矩形平板AB上的静水总压力的大小及作用点处的水深。

2.温度为10°C的水,其运动粘度ν=0.0131cm2/s,管径为d=10 cm,当管中通过的流量为Q=0.01m3/s时,试计算管中水流的流速,并判别水流流态。如果水流要转变为另一种流态,则管中的水流流速应为多大?

3.图示一跨河倒虹吸圆管,管径d=0.8m,长l=50 m,管道每个30o转折

处的局部水头损失系数ζ1=0.2,管道进口和出口的局部水头损失系数分别为

ζ2=0.5,ζ3=1.0,倒虹吸管沿程水头损失系数λ=0.024,上下游水位差

H=3m。求通过倒虹吸管内的流速和流量Q(上下游渠道内的流速水头忽略

不计)。

4.某矩形断面渡槽内的水流为均匀流,渡槽长l=200m,底宽b=2m,糙率n=0.015,当渡槽内的水深h=1m时,通过的流量Q=3.30m3/s。问该渡槽的底坡和两端断面的水面落差是多少?

5.有一3孔WES型实用堰。每孔净宽=8.0 m,上游堰高P=35m,堰顶水头H=3.2m,已知实用堰的流量系数m=0.502,侧受缩系数 1=0.96,堰下游收缩水深h c=0.5m,相应宽度30m ,下游水位低于堰顶,下游河道水深h t=3.5m。

(1)求实用堰的流量Q。

(2)确定堰下游水跃衔接形式,说明堰下游是否需要修建消能设施?

(3)如采用底流式消能,消能池中的水跃应为什么形式水跃?

6.有一矩形断面长渠道内水流作均匀流运动,已知渠道的底宽b=3.2m,渠中水深h=1.6m ,糙率n=0.025,渠道的底坡i=0.0009,试计算渠道内通过的流量Q,并判别渠道内的水流是急流还是缓流?

7.某输油管道长L=500m,直径d=0.15m,流速v=0.24m/s,油的粘滞系数ν=2.0cm2/s,试判断此时的流动型态;确定此管段的沿程阻力损失。

8.图示水箱一侧有一向上开口的短管,箱内水位恒定,水流通过短管向上喷射。若短管出口至水箱水面高h=5 m,短管局部水头损失系数ζ=1.2,沿程水头损失可以忽略,取动能修正系数α=1。忽略空气阻力,求管嘴的出流速度v及射流达到的高度z。

9.某矩形断面渠道中建有单孔平板闸门,已知平板闸门的宽度b=6 m,闸前水深为H=5m,闸孔流量系数μ=0.45,闸门开度e=0.5m,闸底板与渠底齐平。

(1)不计闸前行进流速水头,按自由出流求过闸流量Q。

(2)若闸下收缩水深h c=0.4m,下游水深h t=2.5m,判断闸下水跃衔接的形式,并确定是否需要修建消力池?

练习解析

一、判断题

1.√2.×3.√4.×5.√6.√7.×8.√

9.×10.√11.√12.×13.×14.√15.√

二、单选题

1.D 2.D 3.A 4.C 5.A 6. B

7.C 8.D 9.A 10.C 11.B 12. B

三、简答题

1.用渗流模型取代真实的渗流,必须遵守哪些原则?

答:(1)通过渗流模型的流量必须和实际渗流的流量相等。(2)对同一作用面,从渗流模型得出的动水压力,应当和真实渗流动水压力相等。(3)渗流模型的阻力和实际渗流应相等,也就是说水头损失应该相等。

2.动量方程的适用条件?

答:(1)水流是恒定流,流量沿程不变;(2)水流为不可压缩的连续液体;(3)所选过流断面为渐变流断面,但是两个断面之间的水流可以是急变流。

3.什么是液体的可压缩性?什么情况下需要考虑液体的可压缩性?

答:液体的可压缩性是指:当外界的压强发生变化时液体的体积也随之而发生改变的特性。液体的可压缩性在一般情况下可以不必考虑,但是当外界压强变化较大,如发生水击现象时必须予以考虑。

4.同一边界在不同水流条件下为什么有时是水力光滑,有时是水力粗糙?

答:对于某个具体边界,粗糙度Δ是一定的;而粘滞底层厚度δ0随紊流强度R e的增大而减小。因此存在3种情况:

(a)当R e较小,δ0较大而且Δ/δ0<0.3 ,边界粗糙突起Δ对紊流运动没有影响,认为边界是光滑的,即为紊流水力光滑区。(b)当R e较大,δ0较小且Δ/δ0>6 ,这时边界凸起突入紊流核心,对紊流运动影响很大,边界是粗糙的,为紊流水力粗糙区。(c)当R e介于两者之间,0.3≤Δ/δ0≤6,粘滞性和紊流都对水流运动产生影响,这时紊流过渡粗糙区。分析说明,边界同一个粗糙度Δ,当水流强度R e不同,相应粘滞底层厚度δ0也不同,这就构成紊流3个不同的流区,因水流阻力不同而形成不同的水头损失变化规律。

四、计算题

1.如图所示挡水矩形平板AB ,已知水深h =2 m ,板的宽b =4m ,求作用在矩形平板AB 上的静水总压力的大小及作用点处的水深。

解:∵平板AB 的形心点c 的水深 h c = h /2 = 1m

∴ 作用在平板上的静水总压力为

kN 4.762418.9c c =???=?=?=bh h A p P γ

静水总压力作用点d 处的水深 h D = 3

2h = 4/3 m =1.333m

2.温度为 10°C 的水,其运动粘度ν=0.0131cm 2/s ,管径为d =10 cm ,当管中通过的流量为 Q =0.01m 3/s 时,试计算管中水流的流速,并判别水流流态。如果水流要转变为另一种流态 ,则管中的水流流速应为多大?

解: 管中水流的流速为 274.11.014.3401.02

=??==

A Q v m/s 水流的雷诺数为 2100131.01.0274.1Re -??==νvd 因为雷诺数 Re =972.5<2000,管内为层流。 如果要转变为紊流则νvd =

Re >2000 ,

则流速应v >

d ν?2000=2.62cm/s

3.图示一跨河倒虹吸圆管,管径d =0.8m ,长 l =50 m ,管道每个30o 转折处的局部水头损失系数ζ1=0.2,管道进口和出口的局部水头损失系数分别为ζ2=0.5,ζ3=1.0,倒虹吸管沿程水头损失系数λ=0.024,上下游水位差 H =3m 。求通过倒虹吸管内的流速和流量Q (上下游渠道内的流速水头忽略不计)。

解:按短管淹没出流计算,取下游水面为基准面,对上下游渠道内的计算断面建立能量方程 g

v d l h H w 2)(2

∑+==ξλ 计算圆管道断面的水力半径和局部水头损失系数

d =0.8m 9.10.15.022.0=++?=∑ξ

将参数代入上式计算,可以求解得到圆管内的流速

v = 4.16 m/s

倒虹吸管通过的流量Q 为 Q =v A =2.093m 3/s

4.某矩形断面渡槽内的水流为均匀流,渡槽长l =200m ,底宽b =2m ,糙率n =0.015,当渡槽内的水深h =1m 时,通过的流量Q =3.30m 3/s 。问该渡槽的底坡和两端断面的水面落差是多少?

解:矩形渡槽的断面面积 A =b ?h =2?1=2m 2

湿周 x =b +2h =2+2?1=4m 2

水力半径 R =A/x=0.5m

谢才系数 C=611R n

=59.39m 0.5/s 渡槽的底坡 i=R

C A Q 222

=0.001544 渡槽两端断面槽底的落差即水面落差

Δh =l ?i =0.00154?200=0.308m

5.有一3孔WES 型实用堰。每孔净宽=8.0 m ,上游堰高P =35m ,堰顶水头H =3.2m ,已知实用堰的流量系数m =0.502,侧受缩系数ε1=0.96,堰下游收缩水深h c =0.5m ,相应宽度30m ,下游水位低于堰顶,下游河道水深h t =3.5m 。

(1)求实用堰的流量Q 。

(2)确定堰下游水跃衔接形式,说明堰下游是否需要修建消能设施?

(3)如采用底流式消能,消能池中的水跃应为什么形式水跃?

(1)P/H=Q =ε1mn b 2g (2)下游单宽流量 q =Q /30=9.78m 2/s ,临界水深h k =

32

g q =2.14m h c =0.5m <h k <h t =3.5m ,而且???

? ??-+=181232"c c c gh q h h =6.0m >h t =3.5m 堰下游发生远驱水跃,需要修建消力池。

(3)如采用底流式消能,消能池中的水跃应为微淹没式水跃

62.有一矩形断面长渠道内水流作均匀流运动,已知渠道的底宽b =3.2m ,渠中水深h =1.6m ,糙率n=0.025,渠道的底坡i =0.0009,试计算渠道内通过的流量Q ,并判别渠道内的水流是急流还是缓流?

解: 20m 12.56.12.3=?==bh A

m 4.66.122.320=?+=+=h b χ

m A R 8.0==χ

54.3816/1==R n C m 0.5/s 0009.08.045.3812.5???==Ri AC Q =5.29 m 3/s

渠道内通过的流量Q =5.29m 3/s

渠道内水流的佛汝德数为 260.06.18.903.1=?==

gh v Fr <1 水流为缓流。

7.某输油管道长L =500m ,直径d =0.15m ,流速v =0.24m/s ,油的粘滞系数ν=2.0cm 2/s ,

试判断此时的流动型态;确定此管段的沿程阻力损失。

解: 1)2000180100.215.024.0Re 4

<=??==-νvd

,为层流; 2) 管段的沿程阻力系数为

,356.0Re

64==λ

管段的沿程阻力损失 (油柱)

8.图示水箱一侧有一向上开口的短管,箱内水位恒定,水流通过短管向上喷射。若短管出口至水箱水面高h =5 m ,短管局部水头损失系数ζ=1.2,沿程水头损失可以忽略,取动能修正系数α=1。忽略空气阻力,求管嘴的出流速度v 及射流达到的高度z 。

解:(1)以短管出口为基准,列水箱水面与短管出口断面的能量方程,求短管出口流速

h +0+0=0+0+v 2/2g+h w h w =1.2×v 2/2g

即 5=v 2/2g+1.2×v 2

/2g 解得v =6.67m/s

(2)以短管出口为基准,列短管出口与射流最高点z 的能量方程

0+0+ v 2/2g=z+0+0+h w1 h w1=0

z = v 2/2g =2.27m

即射流达到的高度z=2.27m

9.某矩形断面渠道中建有单孔平板闸门,已知平板闸门的宽度b =6 m ,闸前水深为 H=5m ,闸孔流量系数μ=0.45,闸门开度e =0.5m ,闸底板与渠底齐平。

(1)不计闸前行进流速水头,按自由出流求过闸流量Q 。

(2)若闸下收缩水深h c =0.4m ,下游水深h t =2.5m ,判断闸下水跃衔接的形式,并确定是否需要修建消力池?

解:(1) 不计v 0 , 则H 0=H

m 45.322==g

d L h f υλ

流量 36.1358.925.0645.02=?????==gH be Q μm 3/s

==b

Q q 2.227 m 2/s (2) 共轭水深 "c h =)181(232

-+c

c gh q h =)14.08.9227.281(24.032

-??+? =1.403m

因为 "

c h =1.403m< h t =2.5m ,该水跃为淹没水跃,不需要修建消力池。

《流体力学》典型例题

《例题力学》典型例题 例题1:如图所示,质量为m =5 kg 、底面积为S =40 cm ×60 cm 的矩形平板,以U =1 m/s 的速度沿着与水平面成倾角θ=30的斜面作等速下滑运动。已知平板与斜面之间的油层厚度 δ=1 mm ,假设由平板所带动的油层的运动速度呈线性分布。求油的动力粘性系数。 解:由牛顿内摩擦定律,平板所受的剪切应力du U dy τμ μδ == 又因等速运动,惯性力为零。根据牛顿第二定律:0m ==∑F a ,即: gsin 0m S θτ-?= ()32 4 gsin 59.8sin 301100.1021N s m 1406010 m U S θδμ--?????==≈????? 例题2:如图所示,转轴的直径d =0.36 m 、轴承的长度l =1 m ,轴与轴承的缝隙宽度δ=0.23 mm ,缝隙中充满动力粘性系数0.73Pa s μ=?的油,若轴的转速200rpm n =。求克服油的粘性阻力所消耗的功率。 解:由牛顿内摩擦定律,轴与轴承之间的剪切应力 ()60d d n d u y πτμ μδ == 粘性阻力(摩擦力):F S dl ττπ=?= 克服油的粘性阻力所消耗的功率:

()()3 223 22 3 230230603.140.360.732001600.231050938.83(W) d d n d n n l P M F dl πππμωτπδ -==??=??= ???= ? ?= 例题3:如图所示,直径为d 的两个圆盘相互平行,间隙中的液体动力黏度系数为μ,若下盘固定不动,上盘以恒定角速度ω旋转,此时所需力矩为T ,求间隙厚度δ的表达式。 解:根据牛顿黏性定律 d d 2d r r F A r r ω ω μ μ πδ δ == 2d d 2d r T F r r r ω μπδ =?= 4 2 420 d d 232d d d T T r r πμωπμωδδ===? 4 32d T πμωδ= 例题4:如图所示的双U 型管,用来测定比水小的液体的密度,试用液柱高差来确定未知液体的密度ρ(取管中水的密度ρ水=1000 kg/m 3)。 水

(完整版)水力学试题带答案

水力学模拟试题及答案 1、选择题:(每小题2分) (1)在水力学中,单位质量力是指() a、单位面积液体受到的质量力; b、单位体积液体受到的质量力; c、单位质量液体受到的质量力; d、单位重量液体受到的质量力。 答案:c (2)在平衡液体中,质量力与等压面() a、重合; b、平行 c、相交; d、正交。 答案:d (3)液体中某点的绝对压强为100kN/m2,则该点的相对压强为 a、1 kN/m2 b、2 kN/m2 c、5 kN/m2 d、10 kN/m2 答案:b (4)水力学中的一维流动是指() a、恒定流动; b、均匀流动; c、层流运动; d、运动要素只与一个坐标有关的流动。 答案:d (5)有压管道的管径d与管流水力半径的比值d /R=() a、8; b、4; c、2; d、1。 答案:b (6)已知液体流动的沿程水力摩擦系数 与边壁相对粗糙度和雷诺数Re都有关,即可以判断该液体流动属于 a、层流区; b、紊流光滑区; c、紊流过渡粗糙区; d、紊流粗糙区 答案:c (7)突然完全关闭管道末端的阀门,产生直接水击。已知水击波速c=1000m/s,水击压强水头H = 250m,则管道中原来的流速v0为 a、1.54m b 、2.0m c 、2.45m d、3.22m 答案:c (8)在明渠中不可以发生的流动是() a、恒定均匀流; b、恒定非均匀流; c、非恒定均匀流; d、非恒定非均匀流。 答案:c (9)在缓坡明渠中不可以发生的流动是()。 a、均匀缓流; b、均匀急流; c、非均匀缓流; d、非均匀急流。 答案:b (10)底宽b=1.5m的矩形明渠,通过的流量Q =1.5m3/s,已知渠中某处水深h = 0.4m,则该处水流的流态为 a、缓流; b、急流; c、临界流;

水力学第二章课后习题测验答案

2.12 密闭容器,测压管液面高于容器内液面h =1.8m ,液体的密度为850kg/m 3,求液面压 强。 解:08509.807 1.8a a p p gh p ρ=+=+?? 相对压强为:15.00kPa 。 绝对压强为:116.33kPa 。 答:液面相对压强为15.00kPa ,绝对压强为116.33kPa 。 2.13 密闭容器,压力表的示值为4900N/m 2,压力表中心比A 点高0.4m ,A 点在水下1.5m ,, 求水面压强。 解:0 1.1a p p p g ρ=+- 4900 1.110009.807a p =+-??

5.888a p =-(kPa ) 相对压强为: 5.888-kPa 。 绝对压强为:95.437kPa 。 答:水面相对压强为 5.888-kPa ,绝对压强为95.437kPa 。 解:(1)总压力:433353.052Z P A p g ρ=?=??=(kN ) (2)支反力:()111333R W W W W g ρ==+=+??+??总水箱箱 980728274.596W =+?=箱kN W +箱 不同之原因:总压力位底面水压力与面积的乘积,为压力体g ρ?。而支座反力与水体 重量及箱体重力相平衡,而水体重量为水的实际体积g ρ?。 答:水箱底面上总压力是353.052kN ,4个支座的支座反力是274.596kN 。 2.14 盛满水的容器,顶口装有活塞A ,直径d =0.4m ,容器底的直径D =1.0m ,高h =1.8m , 如活塞上加力2520N (包括活塞自重),求容器底的压强和总压力。

水力学(流体力学)实验指导书汇总

水力学(流体力学)实验指导书 编著:刘凡 河北工程大学

目录 1、静水压强实验--------------------------------------------------------3-5页 2 平面静水总压力实验-------------------------------------------- - 6-9页 3、文丘里流量计实验------------------------------------------------10-12页 4、雷诺实验------------------------------------------------------------12-14页 5、管道沿程水头损失实验-----------------------------------------15-16页 6、局部管道水头损失实验----------------------------------------17-19页 7、流线演示实验-----------------------------------------------------20-21页 8、伯努利实验---------------------------------------------------------20-21页 9、涡流系列演示实验------------------------------------------------22-24页

实验一 静水压强实验 一、 实验目的 1、加深对水静力学基本方程物理意义的理解,验证静止液体中,不同点对于 同一基准面的测压管水头为常数(即z+ p C g ρ=) 。 2、学习利用U 形管测量液体(油)的密度。 3、建立液体表面压强0p >a p ,0p

流体力学典型例题及答案

1.若流体的密度仅随( )变化而变化,则该流体称为正压性流体。 A.质量 B.体积 C.温度 D.压强 2.亚声速流动,是指马赫数( )时的流动。 A.等于1 B.等于临界马赫数 C.大于1 D.小于1 3.气体温度增加,气体粘度( ) A.增加 B.减小 C.不变 D.增加或减小 4.混合气体的密度可按各种气体( )的百分数来计算。 A.总体积 B.总质量 C.总比容 D.总压强 7.流体流动时,流场各空间点的参数不随时间变化,仅随空间位置而变,这种流动称为( ) A.定常流 B.非定常流 C.非均匀流 D.均匀流 8.流体在流动时,根据流体微团( )来判断流动是有旋流动还是无旋流动。 A.运动轨迹是水平的 B.运动轨迹是曲线 C.运动轨迹是直线 D.是否绕自身轴旋转 9.在同一瞬时,流线上各个流体质点的速度方向总是在该点与此线( ) A.重合 B.相交 C.相切 D.平行 10.图示三个油动机的油缸的内径D相等,油压P也相等,而三缸所配的活塞结构不同,三个油动机的出力F1,F2,F3的大小关系是(忽略活塞重量)( ) A.F 1=F2=F3 B.F1>F2>F3 C.F1F2 12.下列说法中,正确的说法是( ) A.理想不可压均质重力流体作定常或非定常流动时,沿流线总机械能守恒 B.理想不可压均质重力流体作定常流动时,沿流线总机械能守恒 C.理想不可压均质重力流体作非定常流动时,沿流线总机械能守恒 D.理想可压缩重力流体作非定常流动时,沿流线总机械能守恒 13.在缓变流的同一有效截面中,流体的压强分布满足( ) A.p gρ +Z=C B.p=C C. p gρ + v g C 2 2 = D. p gρ +Z+ v g C 2 2 = 14.当圆管中流体作层流流动时,动能修正系数α等于( )

水力学习题(上)

1-1 已知某水流流速分布为10 /172.0y u =,u 的单位为m/s ,y 为距壁面的距离,单位 为m 。(1)求y=0.1、0.5、1.0m 处的流速梯度;(2)若水的运动粘滞系数s cm /1010.02=ν,计算相应的切应力。 解:(1)依题知 10 9072.010910 172.0101 72.0- =-?=∴ =y y dy du y u Θ ①当y=0.1时,s y dy du 1 9.01 .0572 .0)1.0(072.0--=≈?= ②当y=0.5时,1 9.05 .0134.0)5.0(0072.0--=≈?=s dy du y ③当y=1.0时,19.01 .0072.0)0.1(072.0--==?=s dy du y (2)依题知 2 41000101.01000m S N u dy du u ???=?== =-νρτΘ ①当y=0.1时,Pa 41078.5572.000101.0-?≈?=τ ②当y=0.5时,Pa 41035.1134.000101.0-?≈?=τ ③当y=1.0时, Pa 41027.7072.000101.0-?≈?=τ 1-2 已知温度20℃时水的密度3 /2.998m kg =ρ,动力粘滞系数 23/10002.1m s N ??=-μ,求其运动粘滞系数ν? 解: s m 263 10004.12.99810002.1--?≈?==∴?=ρμνν ρμΘ 1-3 容器盛有液体,求下述不同情况时该液体所受单位质量力?(1)容器静止时;(2)容

器以等加速度g 垂直向上运动;(3)容器以等加速度g 垂直向下运动。 解:(1)依题知 g m mg f f f z y x =-= ==,0 (2)依题知 g g m mg mg f f f z y x 2,0-=--= == (3)依题知 g 0,0=-= ==m mg mg f f f z y x 1-4 根据牛顿摩擦定律,推导动力粘滞系数μ和运动粘滞系数ν的量纲。 1-5 两个平行边壁间距为25mm ,中间为粘滞系数为μ=0.7Pa ·s 的油,有一

《水力学》课后习题答案

第一章 绪论 1-1.20℃的水2.5m 3 ,当温度升至80℃时,其体积增加多少? [解] 温度变化前后质量守恒,即2211V V ρρ= 又20℃时,水的密度3 1/23.998m kg =ρ 80℃时,水的密度32/83.971m kg =ρ 32 1 125679.2m V V == ∴ρρ 则增加的体积为3 120679.0m V V V =-=? 1-2.当空气温度从0℃增加至20℃时,运动粘度ν增加15%,重度γ减少10%,问此时动力粘度μ增加多少(百分数)? [解] 原原ρννρμ)1.01()15.01(-+==Θ 原原原μρν035.1035.1== 035.0035.1=-=-原 原 原原原μμμμμμΘ 此时动力粘度μ增加了3.5% 1-3.有一矩形断面的宽渠道,其水流速度分布为μρ/)5.0(002.02 y hy g u -=,式中ρ、μ分别为水的密度和动力粘度,h 为水深。试求m h 5.0=时渠底(y =0)处的切应力。 [解] μρ/)(002.0y h g dy du -=Θ )(002.0y h g dy du -==∴ρμ τ 当h =0.5m ,y =0时 )05.0(807.91000002.0-??=τ Pa 807.9= 1-4.一底面积为45×50cm 2,高为1cm 的木块,质量为5kg ,沿涂有润滑油的斜面向下作等速运动,木块运动速度u=1m/s ,油层厚1cm ,斜坡角22.620 (见图示),求油的粘度。 [解] 木块重量沿斜坡分力F 与切力T 平衡时,等速下滑

y u A T mg d d sin μθ== 001 .0145.04.062 .22sin 8.95sin ????= = δθμu A mg s Pa 1047.0?=μ 1-5.已知液体中流速沿y 方向分布如图示三种情况,试根据牛顿内摩擦定律y u d d μ τ=,定性绘出切应力沿y 方向的分布图。 [解] 1-6.为导线表面红绝缘,将导线从充满绝缘涂料的模具中拉过。已知导线直径0.9mm ,长度20mm ,涂料的粘度μ=0.02Pa .s 。若导线以速率50m/s 拉过模具,试求所需牵拉力。(1.O1N ) [解] 2 53310024.51020108.014.3m dl A ---?=????==πΘ N A h u F R 01.110024.510 05.05002.053=????==∴--μ 1-7.两平行平板相距0.5mm ,其间充满流体,下板固定,上板在2Pa 的压强作用下以0.25m/s 匀速移动, 求该流体的动力粘度。 [解] 根据牛顿内摩擦定律,得 y u u u u y u u y ττ= 0y ττy 0 τττ=0 y

水力学实验指导书

实验一伯努利方程实验 一、实验目的 1.验证流体恒定总流的能量方程; 2.通过对动水力学诸多水力现象的实验分析研讨,进一步掌握有压管流中动水力学的能量转换特征; 3.掌握流速、流量、压强等动水力学水力要素的实验测量技能。 二、实验属性 综合性试验。本实验涉及的《工程流体力学》课程知识是综合性的。内容有: 流体力学相似性原理和因次分析、流体力学连续性方程、能量方程及动量方程等。 1、自循环供水器; 2、实验台; 3、可控硅无级调速器; 4、溢流板; 5、稳水孔板; 6、恒压水箱; 7、测压计; 8、滑动测量尺; 9、测压管; 10、实验管道;11、测压点;12、毕托管;13、实验流量调节阀 四、实验要求 实验前应预习实验报告。 实验开始前,待一切实验准备工作就绪后,报告指导教师。在启动设备之前,必须经指导教师检查认可。 实验结束时,实验数据要经指导教师审阅、签字,并整理好实验现场后,按要求在实验记录本上填写有关内容,方可离去,严禁将实验室的任何物品带走。

实验完成后应按学校对实验报告的格式、纸张要求写出实验报告。实验报告描述应清楚、肯定,语言通顺,用语专业、准确;结构严谨、层次清晰。实验报告数据观察细致,记录及时、准确、真实,外文、符号、公式准确,使用统一规定的名词和符号。 实验报告的内容要求: 1.实验名称; 2. 实验目的; 3.实验原理; 4. 实验装置; 5.实验步骤; 6. 实验原始数据; 7.实验数据处理及结果; 8.思考题分析。 五、实验原理 在实验管路中沿管内水流方向取n 个过水断面。可以列出进口断面(1)至另一断面(i )的能量方程(i=1,2,3,……,n ) )1(22111 122i w i i i i h g v a p Z g v a p Z -+++=++γγ 取1a =2a =……n a =1选好基准面,从已设置的各断面的测压管中读出γ p Z + 值,测出 通过管路的流量,即可计算出断面平均流速v 及g av 22 ,从而即可得到各断面测管水头和总 水头。 六、实验步骤 1、熟悉实验设备,分清哪些测管是普通测压管,哪些是毕托管测压管,以及两者功能的区别。 2、打开开关供水,使水箱充水,待水箱溢流,检查调节阀关闭后所有测压管水面是否平齐。如不平则需要查明故障原因(例连接管受阻、漏气或夹气泡等)并加以排除,直至调平。 3、开阀13,观察思考: 1) 测压管水头线和总水头线的变化趋势; 2) 位置水头、压强水头之间的相互关系; 3) 测点(2)、(3)测管水头同否?为什么? 4) 测点(10)、(11)测管水头是否不同?为什么? 5) 当流量增加或减少时测管水头如何变化? 4、调节阀13开度,待流量稳定后,测记各测压管液面读数,同时测记实验流量(毕

水力学试题1资料

填空题(每空 1分,共30分) 1.水力学的研究方法之一-实验方法,包括、、。 2.液体的主要物理性质为、、、、。 3.计算平面上静止液体作用力的两种方法是、。 4.静止液体中压强的表示方法为、、。 5.描述液体运动的两种方法、。 6.液体运动的两种型态、。 7.当液体所受粘性力和惯性力为主要作用力时,需满足相似准则中的。 8.有压管路中水击分为、。 9.在棱柱形渠道的非均匀渐变流中,共有 种水面曲线。其中,顺坡渠道有种,平坡和逆坡渠道各有种。 10.堰根据堰顶宽度和堰上水头的比值可分为、、。 11.模型试验时原型和模型的相似可分为三类:、、。 12.要用实验方法解决一个水力学问题,应首先用 确定出各个变量之间的关系式,然后进一步通过模型试验,确定出问题的完整分析式。二.名词解释(每个 3分,共15分) 1.等压面 2.水头损失 3.水力最优断面 4.共轭水深 5.渗流系数 三.简答(共 20分) 1.什么是水力学?(5分) 2.水力学的任务及研究方法分别是什么?(6分) 3.水力学研究的两大基本规律及各自的研究内容?(4分) 4.实际液体恒定总流的能量方程的适用条件是什么?(5分) 四.计算(共 35分) 1.图示(图1)为一水箱,左端为一半球形端盖,右端为圆形水平盖板,已知h=0.8m,R=0. 3m。试求两端盖所受的总压力及其方向。(10分) 2.如图(图2)所示,A、B、C三个水箱由两段钢管相连接,经过调节使管中产生恒定流动。已知A箱和C箱的水位差H=15m,l 1 =60m,l 2 =40m,d 1 =300mm, d 2 =250mm,ζ 弯 =0.35;设流动处在粗糙区,用λ=0.11(K s /d) 0.25 计算,管壁K s =0.3mm。试求:①管中流量Q;②h 1 和h 2 值。(15分) 3.由水塔供水的输水管为三段铸铁管组成,各段比阻分别为s 01 =7.92х10 -6 s 2 /l 2 , s 02 =36.7х10 -6 s 2 /l 2 , s 03 =319х10 -6 s 2 /l 2 ,中段为均匀泄流管段(图3)。每米长泄出的流量q=0.15l/s。已知q 1 =20l/s,Q=10l/s, l 1 =350mm,d 1 =200mm; l 2 =250mm,d 2 =150mm; l 3 =150mm,d 3 =100mm。求需要的水塔高度(作用水头)。(5分) 4.图示(图4)为U型汞压差计,用于量测两水管中A和B点的压强差。已知h m =0.4m, A和B两点高差⊿ Z=2m。试求A和B两点的压强差。(选做题8分) 济南大学水力学试卷( 1)答案 一、填空题(每个 1分,共30分) 1、原型观测、模型试验、系统试验 2、惯性、粘性、压缩性和热胀性、表面张力、汽化

水力学作业答案

水力学作业答案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1.1图示为一密闭容器,两侧各装一测压管,右管上端封闭,其中水面高出容器水面3m ,管内液面压强0p 为 78kPa ;左管与大气相通。求: (1)容器内液面压强c p ; (2)左侧管内水面距容器液面高度h 。 解: 0789.83107.4kPa c p p gh ρ=+=+?=右 (2) 107.498 0.959m 9.8 c a p p h g ρ--= == 1.2 盛有同种介质(密度 3A 1132.6kg/m B ρρ==)的两容器,其中心点A 与B 位于同一高程,今用U 形差压计测定A 与B 点之压差(差压计内成油,密度 30867.3kg/m ρ=),A 点还装有一水银测压计。其他有关数据如图题1.2所示。问: (1)A 与B 两点之压差为多少? (2)A 与B 两点中有无真空存在,其值为多少? 解:(1) ()011A A e B B e p gh gh p g h h ρρρ--=-+ 3A 1132.6kg/m B ρρ== ()()011132.6867.39.80.2519.99Pa B A A p p gh ρρ-=-=-??= (2)136009.80.041132.69.80.055886.17Pa A Hg A p gh gs ρρ=--=-??-??=- 因此A 点存在真空 15,20,4s cm h cm h cm ===

519.995366.18Pa B A p p =+=- 因此B 点也存在真空。 1.3 图示一圆柱形油桶,内装轻油及重油。轻油密度1ρ为3663.26kg/m ,重油密度2ρ为3887.75kg/m ,当两种油重量相等时,求: (1)两种油的深度1h 及2h 为多少? (2)两测压管内油面将上升至什么高度? 解:(1)两种油的重量相等,则 1122gh A gh A ρρ=①,其中A 为容器的截面积。 又有125h h +=② 解①②得1 2.86m h =,1 2.14m h =。 (2)轻油测压管在页面处。 11211222 gh gh p h h h g g ρρρρρρ+'= ==+,其中h '为轻油测压管中液面高度;h 为测压管位置距分界面的距离。 ()1112110.747 2.860.72m h h h h ρρ?? '+-=-=-?= ??? 1.4 在盛满水的容器盖上,加上6154N 的载荷G (包括盖重),若盖与容器侧壁完全密合,试求A 、B 、C 、D 各点的相对静水压强(尺寸见图)。 解:461547839.49Pa 3.1411 A B G p p A ?== ==?? 37839.491109.81227.46kPa C D A p p p gh ρ==+=+???= 1.5 今采用三组串联的U 形水银测压计测量高压水管中压强,测压计顶端盛水。当M 点压强等于大气压强时,各支水银面均位于0-0水平面上。今从最末一组测压计右支测得水银面在0-0平面以上的读数为h 。试求M 点得压强。

13级给排水: 水力学实验指导书(多学时)

工程流体力学 实 验 指 导 书 河北联合大学给排水实验室 编者:杨永 2014 . 5 . 12 适用专业:建筑环境与设备工程专业

实验目录: 实验一:雷诺实验 实验二:伯努利方程实验 实验操作及实验报告书写要求: 一、实验课前认真预习实验要求有预习报告。 二、做实验以前把与本次实验相关的课本理论内容复习一下。 三、实验要求原始数据必须记录在原始数据实验纸上。 四、实验报告一律用标准实验报告纸。 五、实验报告内容包括: 1. 实验目的; 2. 实验仪器; 3. 实验原理; 4. 实验过程; 5. 实验数据的整理与处理。 六、实验指导书只是学生的指导性教材,学生在写实验报告时指导书制作 为参考,具体写作内容由学生根据实际操作去写。 七、根据专业不同以及实验学时,由任课教师以及实验老师选定实验内容。 建筑工程学院给排水实验室 编者:杨永 2014.5

实验一 雷诺实验指导书 一、实验目的: (一)观察实验中实验线的现象。 (二)掌握体积法测流量的方法。 (三)观察层流、临界流、紊流的现象。 (四)掌握临界雷诺数测量的方法。 二、实验仪器: 实验中用到的主要仪器有:雷诺实验仪、1000mL 量筒、秒表、10L 水桶等 三、实验原理: 有压管路流体在流动过程中,由于条件的改变(例如,管径改变、温度的改变、管壁的粗糙度改变、流速的改变)会造成流体流态的变化,会出现层流、临界流、紊流等现象。英国科学家雷诺(Reynolds )在1883年通过系统的实验研究,首先证实了流体的流动结构有层流和紊流两种形态。层流的特点是流体的质点在流动过程中互不掺混呈线状运动,运动要素不呈现脉动现象。在紊流中流体的质点互相掺混,其运动轨迹是曲折混乱的,运动要素发生脉动现象。 雷诺等人经过大量的实验发现临界流速与过流断面的特征几何尺寸管径d 、流体的动力粘度μ和密度ρ有关,即()ρμ、、d f u k =。由以上四个量组成一个无量纲数,称为雷诺数e R ,即ν μρ ud ud R e ==

水力学——经典题目分析

题一 年调节水库兴利调节计算 要求:根据已给资料推求兴利库容和正常蓄水位。 资料: (1) 设计代表年(P=75%)径流年内分配、综合用水过程及蒸发损失月分配列于下表1,渗漏损失以相应月库容的1%计。 (2) 水库面积曲线和库容曲线如下表2。 (3) V 死 =300万m 3。 表1 水库来、用水及蒸发资料 (P=75%) 表2 水库特性曲线 解:(1)在不考虑损失时,计算各时段的蓄水量 由上表可知为二次运用,)(646031m V 万=,)(188032m V 万=,)(117933m V 万=, )(351234m V 万=,由逆时序法推出)(42133342m V V V V 万兴=-+=。采用早蓄方案,水库月 末蓄水量分别为: 32748m 、34213m 、、34213m 、33409m 、32333m 、32533m 、32704m 、33512m 、31960m 、 3714m 、034213m 经检验弃水量=余水-缺水,符合题意,水库蓄水量=水库月末蓄水量+死V ,见统计表。 (2)在考虑水量损失时,用列表法进行调节计算: 121()2V V V =+,即各时段初、末蓄水量平均值,121 ()2A A A =+,即各时段初、末水面积 平均值。查表2 水库特性曲线,由V 查出A 填写于表格,蒸发损失标准等于表一中的蒸发量。 蒸发损失水量:蒸W =蒸发标准?月平均水面面积÷1000 渗漏损失以相应月库容的1%,渗漏损失水量=月平均蓄水量?渗漏标准 损失水量总和=蒸发损失水量+渗漏损失水量 考虑水库水量损失后的用水量:损用W W M +=

多余水量与不足水量,当M W -来为正和为负时分别填入。 (3)求水库的年调节库容,根据不足水量和多余水量可以看出为两次运用且推算出兴利库容)(44623342m V V V V 万兴=-+=,)(476230044623m V 万总=+=。 (4)求各时段水库蓄水以及弃水,其计算方法与不计损失方法相同。 (5)校核:由于表内数字较多,多次运算容易出错,应检查结果是否正确。水库经过充蓄和泄放,到6月末水库兴利库容应放空,即放到死库容330m 万。V '到最后为300,满足条件。另外还需水量平衡方程 0=---∑∑∑∑弃 损 用 来 W W W W ,进行校核 010854431257914862=---,说明计算无误。 (6)计算正常蓄水位,就是总库容所对应的高程。表2 水库特性曲线,即图1-1,1-2。得到Z ~F ,Z ~V 关系。得到水位865.10m ,即为正常蓄水位。表1-3计入损失的年调节计算表见下页。 图1-2 水库Z-V 关系曲线 图1-1 水库Z-F 关系曲线

武大水力学习题第2章 水静力学

第二章水静力学 1、相对压强必为正值。 ( ) 2、图示为一盛水容器。当不计瓶重时, 作用于地面上的力等于水作用于瓶底的总压力。 ( ) 3、静水总压力的压力中心就是受力面面积的形心。 ( ) 4、二向曲面上的静水总压力的作用点就是静水总压力的水平分力与铅直分力的交点。 ( ) 5、一个任意形状的倾斜平面与水面的夹角为α。则该平面上的静水总压力P=ρgy D A sinα。(y D为压力中心D的坐标,ρ为水的密度,A 为斜面面积) () 6、图示为二块置于不同液体中的矩形平板,它们的宽度b,长度L及倾角α均相等,则二板上的静水总压力作用点在水面以下的深度是相等的。 ( ) 7、作用于两种不同液体接触面上的压力是质量力。 ( ) 8、静水压强仅是由质量力引起的。 ( ) 9、在一盛水容器的侧壁上开有两个小孔A、B,并安装一 U 形水银压差计,如图所示。由于A、B 两点静水压强不等,水银液面一定会显示出?h 的差值。 ( ) 10、物体在水中受到的浮力等于作用于物体表面的静水总压力。 ( ) 11、选择下列正确的等压面: ( ) (1) A ? A (2) B ? B (3) C ? C (4) D ? D

12、压力中心是( ) (1) 淹没面积的中心; (2) 压力体的中心;(3) 总压力的作用点;(4) 受压面的形心。 13、平衡液体中的等压面必为( ) (1) 水平面; (2) 斜平面; (3) 旋转抛物面; (4) 与质量力相正交的面。 14、图示四个容器内的水深均为H,则容器底面静水压强最大的是( ) (1) a ; (2) b ; (3) c ; (4) d 。 15、欧拉液体平衡微分方程 ( ) (1) 只适用于静止液体; (2) 只适用于相对平衡液体; (3) 不适用于理想液体; (4) 理想液体和实际液体均适用。 16、容器中盛有两种不同重度的静止液体,如图所示,作用在容器A B 壁面上的静水压强分布图应 为 ( ) (1) a (2) b (3) c (4) d 17、液体某点的绝对压强为 58 kP a,则该点的相对压强为 ( ) (1) 159.3 kP a; (2) 43.3 kP a; (3) -58 kP a (4) -43.3 kP a。 18、图示的容器a 中盛有重度为ρ1的液体,容器b中盛有密度为ρ1和ρ2的两种液体,则两个容 器中曲面AB 上压力体及压力应为 ( ) (1) 压力体相同,且压力相等; (2) 压力体相同,但压力不相等; (3) 压力体不同,压力不相等; (4) 压力体不同,但压力相等。

水力学第二章课后答案.docx

1 2 6 11答案在作业本 2.12 (注:书中求绝对压强)用多管水银测压计测压,图中标高的单位为m,试求 水面的压强0p 。 解: ()04 3.0 1.4p p g ρ=-- ()()5 2.5 1.4 3.0 1.4Hg p g g ρρ=+--- ()()()()2.3 1.2 2.5 1.2 2.5 1.4 3.0 1.4a Hg Hg p g g g g ρρρρ=+---+--- ()()2.3 2.5 1.2 1.4 2.5 3.0 1.2 1.4a Hg p g g ρρ=++---+-- ()()2.3 2.5 1.2 1.413.6 2.5 3.0 1.2 1.4a p g g ρρ=++--?-+--???? 265.00a p =+(k Pa ) 答:水面的压强0p 265.00=kPa 。 2-12形平板闸门AB ,一侧挡水,已知长l =2m,宽b =1m,形心点水深c h =2m,倾角α=?45,闸门上缘A 处设有转轴,忽略闸门自重及门轴摩擦力,试求开启闸门所需拉力T 。

l b α B A T h c 解:(1)解析法。 10009.80721239.228C C P p A h g bl ρ=?=?=????=(kN ) 3 22221222 2.946 122sin sin 4512sin 45sin C C D C C C bl I h y y h y A bl αα=+=+=+=+=??

2-13矩形闸门高h =3m,宽b =2m ,上游水深1h =6m,下游水深2h =4.5m ,试求:(1)作用在闸门上的静水总压力;(2)压力中心的位置。 解:(1)图解法。 压强分布如图所示: ∵ ()()12p h h h h g ρ=---???? ()12h h g ρ=-

土木水力学实验指导书

《流体力学》 实验指导书 流体力学实验室编 适用专业:土木 青岛理工大学环境与市政工程学院 2015年04 月 目录

目录 (i) 实验一静水压强实验 (1) 实验二能量方程演示实验 (3) 实验三文丘里流量计 (4) 实验四动量方程演示实验 (11) 实验五水流流态实验 (12) 实验六沿程阻力水头损失实验 (14) 实验七局部水头损失实验 (18) 实验八旋涡演示实验 (24) 实验九水跃演示实验 (25) 实验十流谱与流线演示实验 (25) 实验一静水压强实验 一、实验目的: 2

3 1、测定静止液体内任意一点的静水压强 2、在重力作用下静止液体中任何一点的势能都相等 3、测定酒精的重度γ值 二、实验原理: 1、根据水静力学基本方程:P=P 0+γh 式中:P —液体中任意一点的压强,(Pa ); P 0—表面压强,(Pa ); γ —液体的重度,(9800N/m 3); h —对应计算的液体淹没深度,(cm )。 2、势能公式: γ γ B B A A p p + Z =+ Z 式中:Z —位置水头;γ p —压强水头。 三、实验装置: 如图 图一 ①放气阀;②密闭容器;③直尺;④针管;⑤阀门 四、实验步骤: 1.读取A 、B 两点的刻度B A ??、 2.打开容器上的阀门①。容器内表面压强P 0= P a ,各测压管液面齐平 3.关闭阀门①,打开阀门⑤,用针管向容器②内输水,此时P 0﹥P a ,关

4 闭阀门⑤,读各测压管液面标高▽1,▽2,……▽7 记入表中,P 0﹥P a 做三次 4.打开阀门①使容器内表面压强P 0= P a ,检查各测压管液面是否齐平, 否则重新排气 5.关闭①打开⑤,用针管抽出容器内的水,容器表面压强P 0﹤P a ,改变 容器中的水位重复三次,每次将各测压管液面位置读数记入表中。 五、注意事项 1.读取测压管水位时,视线必须和液面同在一个水平面上,避免产生误 差。 2.用针管向容器内注水或抽水时要缓慢进行,以免损坏针管。 3.如发现各测压管水位不断改变,说明容器或测压管有漏气,需要修理。 六、记录表格和计算参考表(以厘米计) 6 +++++=654321 平均 γγγγγγγ''''''' 思考题:

水力学模拟题及答案

水力学模拟试题库 一、判断题: (20分) 1.液体边界层的厚度总是沿所绕物体的长度减少的。() 2.只要是平面液流即二元流,流函数都存在。() 3.在落水的过程中,同一水位情况下,非恒定流的水面坡度比恒 定流时小,因而其流量亦小。() 4.渗流模型中、过水断面上各点渗流流速的大小都一样,任一点 的渗流流速将与断面平均流速相等。() 5.正坡明槽的浸润线只有两种形式,且存在于a、c两区。() 6.平面势流的流函数与流速势函数一样是一个非调和函数。 () 7.边界层内的液流型态只能是紊流。() 8.平面势流流网就是流线和等势线正交构成的网状图形。 () 9.达西公式与杜比公式都表明:在过水断面上各点的惨流流速都与断面平均流速相等。() 10.在非恒定流情况下,过水断面上的水面坡度、流速、流量水位 的最大值并不在同一时刻出现。() 二、填空题: (20分) 1.流场中,各运动要素的分析方法常在流场中任取一个微小平行六面体来研究,那么微小平行六面体最普遍的运动形式有:,,,,四种。 2.土的渗透恃性由:,二方面决定。 3.水击类型有:,两类。 4.泄水建筑物下游衔接与消能措施主要有,,三种。 5.构成液体对所绕物体的阻力的两部分是:,。 6.从理论上看,探索液体运动基本规律的两种不同的途径是:,。 7.在明渠恒定渐变流的能量方程式:J= J W+J V +J f 中,J V的物理意义是:。

8.在水力学中,拉普拉斯方程解法最常用的有:,,复变函数法,数值解法等。 9.加大下游水深的工程措施主要有:,使下游形成消能池;,使坎前形成消能池。 三计算题 1(15分).已知液体作平面流动的流场为: u x = y2–x2+2x u y = 2xy–2y 试问:①此流动是否存在流函数ψ,如存在,试求之; ②此流动是否存在速度势φ,如存在,试求之。 2(15分).某分洪闸,底坎为曲线型低堰.泄洪单宽流量q=11m2/s,上下游堰高相等为2米,下游水深h t=3米,堰前较远处液面到堰顶的高度为5米,若取?=0.903,试判断水跃形式,并建议下游衔接的形式。(E0=h c+q2/2g?2h c2) 3(15分).设某河槽剖面地层情况如图示,左岸透水层中有地下水渗入河槽,河槽水深1.0米,在距离河道1000米处的地下水深度为2.5米,当此河槽下游修建水库后,此河槽水位抬高了4米,若离左岸 1000米处的地下水位不变,试问在修建水库后单位长度上渗入流量减少多少? 其中 k=0.002cm/s ; s.i=h2-h1+2.3h0lg[(h2-h0)/( h1-h0)]

《流体力学》实验指导书

实验(一)流体静力学综合性实验 一、实验目的和要求 掌握用测压管测量流体静压强的技能;通过测量静止液体点的静水压强,加深理解位臵水头、压强水头、及测管水头的基本概念;观察真空现象,加深对真空度的理解;验证不可压缩流体静力学基本方程;测量油的重度。 二、实验装臵 本实验装臵如图1.1所示 图1.1流体静力学综合性实验装臵图 1.测压管 2.带标尺测压管 3.连通管 4.真空测压管 5.U 型测压管 6.通气阀 7.加压打气球 8.截止阀 9.油柱 10.水柱 11.减压放水阀 说明: 1.所有测压管液面标高均以标尺(测压管2)零度数为基准; 2.仪器铭牌所注▽B 、▽C 、▽D 系测点B 、C 、D 标高;若同时取标尺零点作为静力学基本方程的基准,则▽B 、▽C 、▽D 亦为ZB 、ZC 、ZD 3.本仪器中所有阀门旋柄顺管轴线为开。 4.测压管读数据时,视线与液面保持水平,读凹液面最低点对应的数据。 三、实验原理 1在重力作用下不可压缩流体静力学基本方程 const γ p z =+ 或h p p γ+=0 式中:z —被测点在基准面以上的位臵高度;

p —被测点的静水压强,用相对压强表示,以下同; 0p —水箱中液面的表面压强 γ—液体容重; h —被测点的液体深度。 上式表明,在连通的同种静止液体中各点对于同一基准面的测压管水头相等。 利用液体的平衡规律,可测量和计算出连通的静止液体中任意一点的压强,这就是测压管测量静水压强的原理。 压强水头 γ p 和位臵水头z 之间的互相转换,决定了夜柱高和压差的对应关系:h γp ?=? 对装有水油(图1.2及图1.3)U 型侧管,在压差相同的情况下,利用互相连通的同种液体的等压面原理可得油的比重So 有下列关系: 2 1100h h h γγS w += = 图1.2 图1.3 据此可用仪器(不用另外尺)直接测得So 。 四、实验方法与步骤 1.搞清仪器组成及其用法。包括: 1)各阀门的开关; 2)加压方法 关闭所有阀门(包括截止阀),然后用打气球充气; 3)减压方法 开启筒底阀11放水 4)检查仪器是否密封 加压后检查测管1、2、5液面高程是否恒定。若下降,表明漏气,应查明原因并加以处理。

水力学典型例题分析(上)

例题1 在旋转锥阀与阀座之间有厚度为1δ,动力粘度为μ的一层油膜,锥阀高为h,上、下底半径分别为1r 和2r 。 试证明,锥阀以角速度ω旋转时,作用在锥阀上的阻力矩为: T = 〔解〕证明: 任取r 到r+dr 的一条微元锥面环带,在半径r 处的速度梯度是 δ ωγ ,切应力ωγτμδ=, 假定锥面上的微元环形面积为dA ,则作用在锥阀微元环带表面上的微元摩擦力是dF=τdA 微元摩擦力矩 dT=τdA ?r 下面讨论dA 的表达式,设半锥角为θ,显然,由锥阀的几何关系可得 2 2 2121)(h r r r r Sin +--= θ θ ππθSin rdr dA rdr dASin 22= = ∴ dr r Sin rdA dT 3 2θ δπμωτ= = ( )1 1 2 2 44 123 2sin 2sin r r r r r r T dT r dr πμωπμωδθ δθ -= = = ?? 将)(4 24 1r r -进行因式分解,并将Sin θ的表达式代入化简整理上式可得 2 21212()(2T r r r r πμωδ = ++例题2 盛有水的密闭容器,其底部圆孔用金属圆球封闭,该球重19.6N ,直径D=10cm ,圆孔直径d=8cm ,水深H 1=50cm 外部容器水面低10cm ,H 2=40cm ,水面为大气压,容器内水面压强为p

(1)当p 0也为大气压时,求球体所受的压力; (2)当p (1)计算p 0=p a 如解例题2(a)图,由压力体的概念球体所受水压力为 ()()? ???? ?--=??????--=464622132213d H H D d H H D P γπγππ ())(205.0408.04.05.06 1.014.3980023↑=??? ????--??=N (2) 设所求真空度为Hm(水柱)高,欲使球体浮起,必须满足由于真空吸起的“吸力”+上举力=球重,如 解例题 2(b) 6.19205.04 2 =+d H πγ () ()m d H 39.008 .014.398004 205.06.194205.06.192 2=???-=-=γπ γ K P ≥0.39 p K ≥9800×0.39=3822N/m 2 当真空度p K ≥3822N/m 2 时,球将浮起。 例题3 管道从1d 突然扩大到2d 时的局部水头损失为j h ',为了减小水头损失的数值,在1d 与2d 之间再增加一个尺寸为d 的管段,试问:(1)d 取何值时可使整体的损失为最小;(2)此时的最小水头损失j h 为多少? 〔解〕(1)根据已知的圆管突然扩大局部水头损失公式

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