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水力学常用知识讲解(笔记)

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《水力学》学习指南

第一章

绪 论

(一)液体的主要物理性质

1.惯性与重力特性:掌握水的密度ρ和容重γ;

2.粘滞性:液体的粘滞性是液体在流动中产生能量损失的根本原因。 描述液体内部的粘滞力规律的是牛顿内摩擦定律 :

注意牛顿内摩擦定律适用范围:1)牛顿流体, 2)层流运动

3.可压缩性:在研究水击时需要考虑。

4.表面张力特性:进行模型试验时需要考虑。

下面我们介绍水力学的两个基本假设: (二)连续介质和理想液体假设

1.连续介质:液体是由液体质点组成的连续体,可以用连续函数描述液体运动的物理量。 2.理想液体:忽略粘滞性的液体。 (三)作用在液体上的两类作用力

第二章 水静力学

水静力学包括静水压强和静水总压力两部分内容。通过静水压强和静水总压力的计算,我们可以求作用在建筑物上的静水荷载。 (一)静水压强:

主要掌握静水压强特性,等压面,水头的概念,以及静水压强的计算和不同表示方法。 1.静水压强的两个特性:

(1)静水压强的方向垂直且指向受压面

(2)静水压强的大小仅与该点坐标有关,与受压面方向无关,

2.等压面与连通器原理:在只受重力作用,连通的同种液体内, 等压面是水平面。 (它是静水压强计算和测量的依据)

3.重力作用下静水压强基本公式(水静力学基本公式)

p=p 0+γh 或 其中 : z —位置水头,

p/γ—压强水头

(z+p/γ)—测压管水头

请注意,“水头”表示单位重量液体含有的能量。

4.压强的三种表示方法:绝对压强p ′,相对压强p , 真空度p v , ↑ 它们之间的关系为:p= p ′-p a p v =│p │(当p <0时p v 存在)↑

相对压强:p=γh,可以是正值,也可以是负值。要求掌握绝对压强、相对压强和真空度三者的概念和它们之间的转换关系。

1pa(工程大气压)=98000N/m 2

=98KN/m

2

下面我们讨论静水总压力的计算。计算静水总压力包括求力的大小、方向和作用点,受压面可以分为平面和曲面两类。根据平面的形状:对规则的矩形平面可采用图解法,任意形状的平面都可以用解析法进行计算。 (一)静水总压力的计算

c p z =+γ

dy du μ

τ=

1)平面壁静水总压力

(1)图解法:大小:P=Ωb, Ω--静水压强分布图面积

方向:垂直并指向受压平面

作用线:过压强分布图的形心,作用点位于对称轴上。

静水压强分布图是根据静水压强与水深成正比关系绘制的,只要用比例线段分别画出平面上俩点的静水压强,把它们端点联系起来,就是静水压强分布图。 (2)解析法:大小:P=p c A, p c —形心处压强

方向:垂直并指向受压平面

作用点D :通常作用点位于对称轴上,在平面的几何中心之下。

求作用在曲面上的静水总压力P ,是分别求它们的水平分力P x 和铅垂分力P z ,然后再合成总压力P 。 (3)曲面壁静水总压力

1)水平分力:P x =p c A x =γh c A x

水平分力就是曲面在铅垂面上投影平面的静水总压力,它等于该投影平面形心点的压强乘以投影面面积。要求能够绘制水平分力P x 的压强分布图,即曲面在铅垂面上投影平面的静水压强分布图。

2〕铅垂分力:P z =γV ,V---压力体体积。

在求铅垂分力P z 时,要绘制压力体剖面图。压力体是由自由液面或其延长面,受压曲面以及过曲面边缘的铅垂平面这三部分围成的体积。当压力体与受压面在曲面的同侧,那么铅垂分力的方向向下;当压力体与受压面在曲面的两侧,则铅垂分力的方向向上。

3〕合力方向:α=arctg

下面我们举例来说明作用在曲面上的压力体和静水总压力。

例5图示容器左侧由宽度为b 的直立平面AB 和半径为R 的1/4圆弧曲面BC 组成。容器内装满水,

试绘出AB 的压强分布图和BC 曲面上的压力体剖面图及水平分力的压强分布图,并判别铅垂作用力的方向, 铅垂作用力大小如何计算?

解:(1)对AB 平面,压强分布如图所示。总压力P=1/2γH 2

b ;

(2)对曲面BC ,水平分力的压强分布如图所示, 水平分力P X =1/2[γH+γ(H+R )]Rb :

压力体是由受压曲面、过受压曲面周界作的铅垂面、向上或向下与自由表面或它的延长面相交围成的体积。因此,以1/4圆弧面BC 为底(闪动 曲面),以曲面两端点向上作铅垂线,与水面线相交,围成压力体。由于与水接触的受压面与压力体在曲面BC 的同一侧,因此铅垂作用力的方向是向下的。铅垂方向作用力的大小:

F z = γV=γ[(H+R)R -1/4πR 2

]b

第三章 液体运动基本概念和基本方程

这一章主要掌握液体运动的基本概念和基本方程,并且应用这些基本方程解决实际工程问题。下面我们首先介绍有关液体运动的基本概念: (一)液体运动的基本概念

1.流线的特点:反映液体运动趋势的图线 。 流线的性质:流线不能相交;流线不能转折。 2 .流动的分类

x

z P P

非恒定流 均匀流:过水断面上 恒定流 非均匀流 渐变流

急变流

在均匀流和渐变流过水断面上,压强分布满足: 另外断面平均流速和流量的概念要搞清。 (二)液体运动基本方程

1. 恒定总流连续方程

v 1A 1= v 2A 2 ,

Q=vA 利用连续方程,已知流量可以求断面平均流速,或者通过两断面间的几何关系求断面平均流速。

2. 恒定总流能量方程

J= —水力坡度 ,表示单位长度流程上的水头损失。

能量方程是应用最广泛的方程,能量方程中的最后一项h w 是单位重量液体从1断面流到2断面的平均水头损失,在第四章专门讨论它的变化规律和计算方法,

(1)能量方程应用条件:

恒定流,只有重力作用,不可压缩 渐变流断面,无流量和能量的出入

(2)能量方程应用注意事项:

三选:选择统一基准面便于计算 选典型点计算测压管水头 : 选计算断面使未知量尽可能少 ( 压强计算采用统一标准)

(3)能量方程的应用:

它经常与连续方程联解求 :断面平均流速,管道压强,作用水头等。 文丘里流量计是利用能量方程确定管道流量的仪器。 毕托管则是利用能量方程确定明渠(水槽)流速的仪器。

当我们需要求解水流与固体边界之间的作用力时,必须要用到动量方程。

3.恒定总流动量方程

∑F x =ρQ (β2 v 2x -β1 v 1x )

投影形式 ∑F y =ρQ (β2 v 2y -β1 v 1y ) ∑F z =ρQ (β2 v 2z -β1 v 1z )

β—动量修正系数,一般取β=1.0

式中:∑F x 、∑F y 、∑F z 是作用在控制体上所有外力沿各坐标轴分量的合力,V 1i ,V 2i 是进口和出口断面上平均流速在各坐标轴上投影的分量。动量方程的应用条件与能量方程相似,恒定流和计算断面应位于渐变流段。应用动量方程特别要注意下面几个问题: (2)动量方程应用注意事项:

2

1

12

A A

v v =w

h g

v p z g

v p z ++

+

=+

+

222

2

22

22

111

1αγ

αγ

()υβυβρ?

?

?

122-=∑Q F 液流

c

p

z =+γ

γ

p

z +

a) 动量方程是矢量方程,要建立坐标系。(所建坐标系应使投影分量越多等于0为好,这样可以

简化计算过程。)

b)流速和力矢量的投影带正负号。(当投影分量与坐标方向一致为正,反之为负) c)流出动量减去流入动量。 d)正确分析作用在水体上的力,

一般有重力、压力和边界作用力(作用在水体上的力通常有重力、压力和边界作用力) e)未知力的方向可以任意假设。(计算结果为正表示假设正确,否则假设方向与实际相反) 通常动量方程需要与能量方程和连续方程联合求解。 下面我们举例说明液体动量方程的应用:

例3 水平床面河道上设一弧形闸门,闸前渐变流断面1的水深为H ,闸下收缩断面2的水深h c ,闸门段水头损失为1断面流速水头的1.2倍,,求水流对弧形闸门的作用力F ?

解:根据题意,求水流对边界的作用力,显然要应用动量方程求解,由于流速流量未知,首先要利用连续方程和能量方程把动量方程中的所需的流速v 、流量Q 计算出来。) 解:(1)连续方程

(2)能量方程求p 2 (建立1—1,2—2断面的能量方程)

取河床水平面为基准面,代表点选在水面,则p 1=p 2=0,水头损失h w =1.2v 2

1/2g. 取α1=α2=1.0

Q=v 1A 1=V 1×B ×H

(3)用动量方程求水流对弧形闸门的作用力

(取包括闸门段水体进行示力分析,建立图示坐标,因水体仅在X 方向有当动量变化,故设闸门对水体的反作用力为水平力R x ,方向如图所示,作用在水体上的重力沿x 方向为零) x 方向的动量方程:

P 1- P 2- R x =ρQ (v 2-v 1) ∴ R x = P 1 - P 2 -ρQ (v 2-v 1)

对于所取的两渐变流断面:P 1=1/2γH 2

B ; P 2=1/2γh c 2

B

水流对弧形闸门的作用力F 与R x 大小相等,方向相反,作用在水体上) 下面我们简单介绍液体运动三元流分析的基础。 (三)三元流分析的基础 液体微团运动的基本形式: 平移、线变形、角变形、旋转

1125)(

v h H

v v c

?==w

h g

v p z g

v p z ++

+

=+

+

2222

22

22

111

1αγ

αγ

)

(22.2522.12250201

2

12121c c h H g v g

v

g v h g v H -?=+++=++

2. 有旋流动与无旋流动的区别。

当ωx =ωy =ωz =0,为无旋流动或称有势流动。 3.平面势流的特点

满足无旋条件: =0—存在势函数φ 满足连续方程: 0

第四章 流态与水头损失

在讨论恒定总流能量方程时我们曾经介绍过,水头损失h w 是非常复杂的一项内容,我们将就讨论水头损失以及与水头损失有关的液体的流态。

(一)水头损失的计算方法

1. 总水头损失: h w = ∑h f + ∑h j

(1)沿程水头损失:达西公式

圆管 λ—沿程水头损失系数

R —水力半径 圆管 (2)局部水头损失

ζ—局部水头损失系数

从沿程水头损失的达西公式可以知道,要计算沿程水头损失,关键在于确定沿程水头损失系数λ。

而λ值的确定与水流的流态和边界的粗糙程度密切相关。 下面我们就首先讨论液体的流态。 (二)液体的两种流态和判别

(1)液体的两种流态:雷诺实验

层流 —液体质点互相不混掺的层状流动。 h f ∝ V 1.0

紊流 —存在涡体质点互相混掺的流动。

h f ∝ V

1.75-2

当流速比较小的时候,各流层的液体质点互相不混掺,定义为层流。

当流速比较大的时候,各流层内存在涡体,并且流层间的质点互相混掺,定义为紊流。那么液体的流态怎样进行判别呢?

(2).流态的判别:雷诺数Re ,

明槽: Re k =500 圆管: ,Re k =2000

流态的判别的概化条件:Re <Re k 层流 ;

Re >Re k 紊流

判别水流流态的雷诺数是重要的无量纲数,它的物理意义表示惯性力与粘滞力的比值。

)

(21y

x u

x y u

z

??-??=ω=

??y

y u

+??x

x u g

R l h f 242

υλ=v R e R υ=v d υ=Re χA R =g

d l h f 22

υλ

=4

d R =v

R 4?=υ

3. 圆管层流流动

(1)断面流速分布特点 :抛物型分布,不均匀: (2) 沿程阻力系数:

层流流动的沿程水头损失系数λ只是雷诺数的函数,而且与雷诺数成反比。 那么紊流中λ是怎么计算的呢?首先要了解一下紊流的特性。 4. 紊流运动特性

(1)紊流的特征—液层间质点混掺,运动要素的脉动

(2)紊流内部存在附加切应力: (3)紊流边界有三种状态:

紊流中:当Re 较小 < 0.3 水力光滑 当Re 较大 >6 水力粗糙;

当R e 介于两者之间 过渡区

(4)紊流流速分布 (紊流流速分布比层流流速分布更加均匀)

对数流速分布

指数流速分数 当 Re <105

n=1/7

通过尼古拉兹实验研究发现紊流三个流区内的沿程水力摩擦系数的变化规律。

5. λ的变化规律 尼古拉兹实验 (人工粗糙管)

层流区: λ=f 1(Re)=

光滑区:λ= f 2 (Re)

紊流区: 过渡区:λ=

粗糙区:λ= 紊流粗糙区也称为紊流阻力平方区,沿程水力摩擦系数λ与雷诺数无关,所以沿程水头损失与流速成正比。与雷诺实验结果一致。

在实际水利工程中常用舍齐公式和曼宁公式计算流速或沿程水头损失,需要掌握。 6. 舍齐公式与曼宁公式

舍齐公式: 曼宁公式: 适用:紊流阻力平方区 通常水头损失计算常用: 第五章 有压管流

(一)有压管道恒定流

1. 小孔口恒定出流:

v u 2max

=Re

64=

λRe

A

)(Re,03r f ?

)(0

4r f ?RJ C V

=6/11R n C =c y u u x +=*ln κn m x r y u u ???

?

??=02

8C

g =λ60

3.0≤?≤δ

δ?

自由出流

淹没出流 μ—流量系数,μ=0.60~0.62 z —上下游水位差。 1.

管嘴恒定出流 流量公式:

—管嘴流量系数 =0.82 工作条件:l =(3~4)d 管嘴与孔口相比,收缩断面C —C 处存在负压,所以同样条件下,

管嘴的流量系数大,表明其过流能力大。 (二)简单管道水力计算

(1)短管和长管

(2)管流的计算任务:

a )求过流能力Q

b) 确定作用水头H

c) 测压管水头线和总水头线的绘制。

(3) 短管水力计算自由出流流量公式: 流量系数:

b)淹没出流公式:

(4)长管水力计算:

特点: 忽略不计

基本公式:

— 流量模数

(5)水头线绘制

注意事项:(1)局部水头损失集中在一个断面 (2)管中流速不变,总水头线平行于测压管水头线

(3) 总水头线总是下降,而测压管水头线可升可降 (4) 当测压管水头线在管轴线(位置水头线)以下,表示该处存在负压 (5) 注意出口的流速水头(自由出流)

或局部损失(淹没出流)。

gH

A Q 2μ=z

g A Q 2μ=gH A Q 2μ'=μ'μ

'0

2gH A Q c μ=∑++=ζ

λμd

l

c 11

gZ

A Q c 2μ=∑+=

ζλ

μd

l

c 1g

d l h H f 22

υλ==l K

Q H 22=R Ac K =∑+j

h

g

v 22

a

L T 2=

下面我们举例说明简单管道的水力计算方法。 例1:倒虹吸管,已知Q =0.5m 3

/s ,管径 d=0.53m,n=0.014,l =70m ,上下游的流速水头忽略

不计,ζ进口=0.4,ζ弯=0.2,ζ出口=1.0。求:上下游水位差z 。 解:

(三)管道非恒定流—水击 1. 水击现象: (画图)

水击定义:当阀门突然启闭,流速急剧改变引起水流压强大幅度升降,向上游或下游传播,并在边界上反射的现象。(水击压强以压力波的形式向上游或下游传播)

2水击的波速和相长

水击波速

相长____相长是水击波传播一个来回的时间,L 是管长)

周期____

3水击分类:

(1)直接水击 T s ≤T

(从边界反射减压波尚未回到阀门处,阀门已关闭,水击压强达到最大值) (2)间接水击T s >T (与上反之) 4直接水击压强计算:

因此在水利工程中的水轮机、泵站的压力管道设计中,必须十分重视水击的影响,防止发生水击破坏。延长闸门的关闭时间和缩短压力管道的长度,使管道内产生间接水击是降低水击压强的有效措施。

第六章 明槽水流运动

明渠水流主要讨论四部分内容:1. 明渠均匀流水力计算;2. 明渠水流流态的判别;3.水跃及水跃共轭水深计算;4. 明渠非均匀流水面曲线分析和计算。

)

/(11435s m D

E K a δ+

=

a

L T 42=

)(0V V a p -=?ρ)(0V V g

a

H -=

?gZ A Q c 2μ=d l

c λ

ζζζμ+++=

出口弯进口21

3

12

0244.08d

C g

=

=

λ6161)4

(014.011d R n C ==

2

222A g Q Z c μ=

∑+=ζλ

μd

l

c 1

(一)明槽均匀流

1. 均匀流特征: (1)水深,底坡沿程不变 (过水断面形状尺寸不变)

(2)断面平均流速沿程不变

(3)三线平行J = J z = i (总水头线、水面线、渠底) 2. 均匀流形成条件: 恒定流,长直棱柱体渠道,正坡渠道,糙率沿程不变 3.明槽均匀流公式: Q = V A ∴ —流量模数 4. 明槽均匀流水力计算类型:

(1)求流量Q (2)求渠道糙率n (3)求渠道底坡:

(4)设计渠道断面尺寸 求正常水深h 0、底宽b

对于以上问题都可以直接根据明渠均匀流公式进行计算。 (二)明槽水流的流态和判别

1. 明槽水流三种流态: 缓流 急流 临界流

在这里我们要注意把明槽水流的三种流态与前面讨论过的层流、紊流区分开来。

缓流、急流、临界流是对有自由表面的明槽水流的分类;层流、紊流的分类是对所有水流(包括管流和明槽水流)都适用;

2. 明槽水流流态的判别:

判别指标 V w Fr h k , i k (均匀流) 缓流 V < V w

Fr <1 h>h k i < i k

急流 V > V w Fr >1 h i k 临界流

V = V w

Fr = 1

h=h k

i = i k

3. 佛汝德数Fr :

佛汝德数Fr 是水力学中重要的无量纲数,它表示惯性力与重力的对比关系,与雷诺数一样也是模型实验中的重要的相似准数,雷诺数表示惯性力与粘滞力的对比关系。

(3)断面比能E s :

>0 缓流 <0 急流 =0 临界流

断面比能E s 是以过明渠断面最低点的水平面为基准的单位重量水体具有的总机械能。

需要注意,。不同断面的断面比能,它的基准面是不同的,所以断面比能沿流程可以减少,也可以增加

6/11R n

C =i K Ri AC Q ==R AC K =222

22gA

Q h g h s E ααν+=+=21Fr dh

s

dE -=重力

惯性力==

h

g V Fr

或不变,均匀流各断面的断面比能就是常数。

(4)临界流方程: (一般断面)

临界水深h k : (矩形断面)

注意: 临界水深是流量给定时,相应于断面比能最小值时的水深。 (5)临界底坡i k :均匀临界流时的底坡。 i = i k ,

须要强调,缓坡上如果出现非均匀流,那么缓流、急流都可以发生。对于陡坡也同样如此。 下面举例说明流态的判别:

(三)水跃和跌水

1. 跌水:由缓流向急流过渡。水深从大于临界水深h k 变为小于临界水深,常发生在跌坎和缓坡向陡坡过渡的地方。

2.水跃:由急流向缓流过渡产生的水力突变现象。

水平矩形断面明渠水跃:

(1)水跃方程: J (h 1)=J (h 2)

(2)共轭水深公式: 和 (3)水跃长度 l j = 6.9 ( h 2 - h 1)

例3 矩形渠道 i=0.0007, b=2m , n=0.0248,当h 0=1.5m 时,求渠内流量Q 和流态? [解](这是求渠道过流能力的问题首先计算明渠断面几何参数。) 面积 A=bh==3m 2

湿周 :X=b+2h=5 m 水力半径:R=A/X=0.6m (代入明渠均匀流公式):

Q =2.28m 3

/s ( 即该渠道能通过流量 )

v=Q/A= 0.76m/s ,Fr=v/√gh=0.198<1.0,故为缓流

h k =√q 2/

g=0.467m

例4:平板闸门局部开启,Q = 20.4m 3

/s ,出闸水深h 1 = 0.62m ,b = 5m 。下游水深h t =2.0m ,是否发生水跃?假如在h 1处发生水跃,求跃后水深h 2和水跃形式。 解 (首先判断出闸水流的流态) (单宽流量)

取 α= 1.0

k B k

A g

Q 3

2=α3232

2

g

q gb Q k h αα=

=]181[22211-+=Fr h

h ]

181[2

1

22

2-+=

Fr h h m s m b

Q

q ?==

/08.43m g q h k 19.18

.908

.43

2===s

m i R A n

i R AC Q /28.21

3212==

=

∵ h 1< h k ∴是急流 h 1 = 0.62 m

h 2>h t ,所以为远驱式水跃。

(四)明槽恒定非均匀流特征

(1)h 沿流程改变 (2)v 沿流程改变 ;

(3)水面线不平行于渠底, J z ≠i (水面线不再是平行于渠底的一条直线。)

(五)棱柱体明槽恒定非均匀流水面曲线分析

1. 基本方程:

(dh/ds 表示沿流程水深的变化规律) 2.水面曲线分类:

壅水曲线 (水深沿流程增加) 降水曲线(水深沿流程减小)

2. 底坡分类: i <i k 缓坡

i >0 正坡 i =i k 临界坡

i <i k 陡坡

i =0 平坡 i <0 逆坡

3. 两条水深控制线

(1)i >0,存在N-N 线(正常水深h 。控制线)

(2)各种底坡都存在k-k 线(临界水深h k 控制线,沿程不变) (3)N-N 线与K-K 线划分12个流区。

5.水面线变化规律

2条水深线把5种底坡上的流动空间划分为12个流区,每个流区有一条水面曲线,共有12条不同类型的水面曲线,他们的变化规律总结如下:

(1) 每个流区只出现一种水面线 (2) a 、c 为壅水曲线,b 为降水曲线

(3) 接近K-K 线趋于正交;(发生跌水或水跃)接近N-N 线趋于渐近(除a3、c3线) (4) 控制断面:急流在下游 ,缓流在上游

m gh q h h 05.21812

2121

2=????

? ??-+=2

2

21Fr K Q i ds dh --=0?ds dh 0?ds

dh

(5)正坡长渠道无干扰的远端趋于均匀流

4. 水面线连接的规律

(1) 缓流向急流过渡——产生跌水 (2) 急流向缓流过渡——产生水跃 (3) 缓流 缓流,只影响上游 (

4) 急流 急流,只影响下游

6.水面曲线分析实例:

例1:缓坡连接缓坡,后接跌坎(i 1>i 2)(a 1线和N 2线后出现并且加粗)

图示缓坡接缓坡,( i 1>i 2)上游来流为均匀流,下游也趋向于均匀流,从N 1线要与N 2线连接。根据水面线连接的原则,缓坡连接缓坡影响上游段,即上游形成a 1型壅水曲线。从另一角度分析若在下游坡从N1到N 2,则在b 1区发生壅水曲线,这是不可能的。此例也说明底坡改变将产生非均匀流。 例2:陡坡连接缓坡:

分析:水深从陡坡h 1<h k 转入缓坡h 2,水面线必为壅水曲线。然而,无论在陡坡b 2和缓坡b 1区均不发生壅水,这就是从急流到缓流必定发生水跃,水跃的位置有三种情况,需根据共轭水深条件经计算确定。

下面我们介绍恒定非均匀流水面曲线的计算。 (六)恒定非均匀流水面曲线计算 1 基本方程

分段求和法: (差分方程)

差分方程用平均水力坡度代替某点的水力坡度。 2计算步骤

(1)定性分析棱柱体渠道水面线(确定壅水或降水,非棱柱体不用分析) (2)确定控制断面水深 (急流向下游,缓流向上游计算) (3)设相邻断面水深,取△h=0.1~0.3m(把渠道分成若干断面)

第七章 泄水建筑物水流问题

(一)堰流和闸孔出流

图示堰流和闸孔出口,堰和闸通常是一体的。当闸门对水流不控制时,这就是堰流。当闸门从上面对水流控制,这就是闸孔出流。 1. 堰闸出流的区别: 堰流和闸流的判别:

J i k

Q i ds dE s -=-=22J i E E J i E s su sd s --=-?=?

平顶堰: ≤0.65闸孔出流

>0.65堰流 曲线堰: ≤0.75闸孔出流

>0.75堰流

2.堰流:

1) 堰流基本公式: 根据能量方程可以导出

m —流量系数(与堰型、进口尺寸、堰高P ,及水头H 有关)

ε1—侧收缩系数(与堰型、边壁条件、淹没程度、水头H ,孔宽、孔数有关) σs —淹没系数(与水头H 和下游水深有关)

2)三种堰型:

薄壁堰:测流

实用堰:WES 堰特点:H=H d ,m d =0.502 (H 变化,相应m 也变化)

宽顶堰: m max =0.385,淹没堰流的水流特性,淹没条件: >0.8,σs <1 (图)

3)计算任务:

(1)确定过流能力Q :

(2)确定流量系数m:

(3)确定眼堰顶水头H 0:

3.闸孔出流:(闸门形式可以分成平板闸门和弧形闸门,出图) (1) 水流特征:

收缩断面水深

e h c 2ε=

(2) 基本公式 02gh b Q e s μσ=

μ — 流量系数=F (闸门形式,闸底坎形式)

s σ—淹没系数,出现远离或临界水跃时,s σ=1。

下面举例说明闸孔出流计算.

H

e H

e H

e H e

2

3

012H g b m Q s σε=2

3

01

2H g b m Q s σε

=2

/30

12H g b Q

m S σε=

3

/210]2[m

g b Q

H S σε=0H h

s

例:(矩形渠道中修建)单孔平板闸门,b=3m,H=6m,e=1.5m,下游水深h t =3.6m,求:通过的流量。 解:(1)不考虑淹没影响

=0.25<0.65 (图缩小放此屏后侧) ∴闸孔出流 (∵宽顶堰上平板闸门)

由于下游水深h t =3.6m ,是否淹没还需要判断 (2)判断淹没情况:

查ε2=0.622 (收缩端面水深为) hc=ε2e=0.933m

(求对应于h c 的共轭水深,以判别是否淹没)

∵h c2>h t ∴自由出流。 淹没系数σs =1

我们比较一下堰流和闸孔出流的过流能力. 堰流:

闸孔出流:

在同样的条件下,水头H 的增加,堰流量要比闸孔通过的流量增加的快得多。所以在水利工程中经常利用堰及时排放汛期的洪水。 (二)水流衔接

水利工程中,从溢流坝、泄洪陡槽、闸孔、跌坎等水工建筑物下泄的水流具有流速高、动能大而且集中。因此我们必须要采取工程措施,消耗水流多余的能量,使下泄水流与下游河道能平顺地衔接。否则如果不采取工程措施,就会造成下游河床严重的冲刷,影响水工建筑物的正常运行。

水流衔接形式 :

—淹没系数,它代表下游水深h t 与收缩断面水深的共轭水深的比值。

1)当h t <

:远驱水跃,σj <1。 从图中可知:远驱水跃在渠道中出现急流段,对河床冲刷能力强,不利于河床和建筑物的安全。

2)当h t = :临界水跃, ,σj =1,

。 临界水跃十分不稳定,水流条件微小的改变,会使临界水跃变为其它形式的水跃。 3)当 h t > 淹没水跃 , σj >1 H

e

556.076

.160.0=-=H

e

μs

m gh be Q /13.2723==μ25.0=H

e s m bc

Q V c

/693.9==m

gh v h h c

c c 789.3)181(22

2=-+=2

3

0H Q ∝2

10

H Q ∝"

c h "c

h "c h "

=c

t

j h h σ"

=c

t j h h

σ

(三)水流消能

根据上面的分析,我们可以知道,远驱水跃存在急流段对下游最为不利;临界水跃不稳定,容易变为远驱水跃。对于淹没水跃,当淹没系数大于1.2时,也不利于消能。因此通常需要采取修建消力池等工程措施,形成淹没系数为1.05~1.10的淹没水跃与下游水流衔接。 1. 常用消能方式(

(1) 底流消能—水跃消能 (利用从急流到缓流产生水跃的剧烈翻腾的旋滚,消耗水流多余的

能量,适用于中低水头和地质条件差的情况,在渠道中闸和跌坎的下游广泛应用)

(2) 挑流消能 (在泄水建筑物末端修建跳坎,把下泄水流挑射到远离建筑物的地方,水流

在空中跌落扩散,落入河道与水流碰撞,产生强烈紊动混掺,消耗大量能量,多用于高水头和地质条件好的情况)

2. 底流消能 :底流消能一般采用消力池形式。 (1)消力池的类型:

a) 降低护坦形成消力池 b) 护坦末端修建消力坎 c) 综合式消力池

(2).降低护坦消力池设计

1)消力池深d (根据图示的几何关系,消力池深d 等于)

a) d=σj -△z-h t 其中:

消能池通常也可以用下式估算池深d : d=σj -h t

(2)消力池长度的计算 (由于消力池末端池壁的作用,消力池中水跃长度比自由水跃L j 短) L k =(0.7~0.8)L j (3)设计流量

池深设计流量( -h

t )max Q 池长设计流量 Q max (保证水跃不发生在池外)

例1(如图示水闸)已知:(闸前水深)H=5m ,(开度)e=1.25m,(下游水深)h t =2.3m,求:(1)收缩断面水深h c (2)判别是否要建消力池。(3)粗估消力池深 解:(1)计算h c (闸孔出流)

假设自由出流,令H 0=H (单宽流量)

"c h )181(232

-+="

c

c c

gh q h h ???

?????"-'=?222)(1)(12c j t h h g q z σ?'

'C

j h d σ="

c h 556

.0176.060.0=-=H e μm

s m gh e b Q

q ?==

=/88.623μs m H

q

V /38.13==

∴ (说明行进流速对计算过流能力有影响)

(查平板闸门垂直收缩系数表)查得ε2 =0.622 ∴ h c =ε2e=0.78m

(2)判别水跃形式 (求h c 对应的跃后水深)

∵ >h t ∴所以产生远驱水跃

下游需要建消力池: d=σj -h t

第八~九章 渗流和相似理论

(一)渗流

渗流运动是指水在有孔隙的土壤或岩石中的流动,如在土坝、井、闸坝的基础内均存在地下水的渗流运动(由于自然界土壤组成的复杂性,地下水在土壤孔隙中的流动难以完全了解和表达,因此引入了渗流模型的概念)。

1 渗流模型

(1)概念:忽略全部土壤颗粒的体积(或存在),认为地下水的流动是连续地充满整个渗流空间。 (2)渗流模型的条件:与实际渗流保持相同的边界条件、渗流流量和水头损失。

需要注意的是:土壤中实际渗流的流速是大于在渗流模型中计算得到的渗流流速,在渗流中讨论的都是模型渗流流速。

2.渗流基本定律 (1)达西定律:

断面平均流速:υ = kJ

式中:J —渗透坡降;k —土壤的渗透系数,表示土壤渗透能力的大小。 适用范围:恒定均匀层流渗流。

3.恒定无压渐变渗流基本公式 —杜比公式

式中:H —测压管水头,(或称为水面高程), J —渗透坡降。(对于渐变渗流,同一过水断面上的渗透坡降可以认为是常数,因此同一渗流断面上各点的流速为定值。) (1) 无压均匀渗流

(地下河槽均匀渗流的断面平均流速和单宽渗流流量可以用下式计算): υ = k i

ds

dH k

-=υJ

ds

dH =-m

g V 10.022

=m g V H H 10.5220=+=s m gH e q /95.6230==μ25.0=H

e

m gh q h h c

c

c 19.3)181(232=-+=""c h

q = kih 0

在工程中经常打井取水或者用来降低施工区域地下水位

4.井的渗流计算 (图,动画) (1) 井的分类

无压井—在无压含水层

有压井—井底深入到承压含水层 完全井—井底落在不透水层上 非完全井—井底未落在不透水层上

(2)无压完全井 (前图引过来)

出水量

式中:H —无压含水层水深,h 0—井中水深,R —影响半径,r 0—井的半径。

浸润线方程:

h 为距井中心r 处地下水深。 我们举例来说明渗流计算的应用

实际工程中的水流现象非常复杂,仅靠理论分析对工程中的水力学问题进行求解存在许多困难,模型试验和量纲分析是解决复杂水力学问题的有效途径。模型试验必须遵循一定的相似原理。 (二) 相似原理

1. 流动相似的特征 几何相似 运动相似 动力相似

2.相似理论

在满足几何相似的前提下,动力相似是实现流动相似的必要条件,即要求在模型和原型中作用在液体上的各种力都成比例。

一般性的牛顿普遍相似准则:

(Ne )P =(Ne )M 牛顿数 (表示某种力与惯性力的比值) F 可以是任何种类的力,下标P 和M 分别表示原型和模型的物理量。这就是实现流动动力相似的牛顿相似准则。

在实际水利工程中作用在水流上的主要作用力是重力、惯性力和紊动阻力,粘滞阻力,通常难以全部满足相似要求。但是只要保证主要的作用力相似,也可以使模型试验的精度满足实际工程的需要。 3. 重力相似准则(佛汝德相似准则)

(处于阻力平方区的明渠水流要求满足重力相似准则和紊动阻力相似的条件为) (F r )P =(F r )M

)

/lg(36.10

2

2r R h H k Q -=0

202lg

73.0r r

k

h h +=22υ

ρL F

Ne =

式中:n P 、n M 分别是原型和模型的糙率,λn ,λL 分别是模型的糙率和长度比尺。

满足重力相似准则条件下其它物理量的比尺关系:

流速比尺: 流量比尺:

时间比尺:

作用力比尺:

例3, 某泄水闸门宽b=8m, (泄放设计流量)Q=30m/s ,现进行模型试验,取λl =20,并测到某流速Vm=0.894m/s ,求模型中的闸门宽、流量和原型该点流速。 解:(研究明渠水流,满足重力相似准则和阻力平方区)

(流速满足)

流量比尺λQ = =1788.85

(6)在缓坡明渠中可能发生的流动是( )

a 、均匀缓流;

b 、均匀急流;

c 、非均匀缓流;

d 、非均匀急流。 答案:a 、c 、d

61L M

n n n p

λλ==5

.0L

λ

νλ=5

.2L

Q λλ=5

.0L

t

λλ=3

L

F λ

λ=λρm

b b L m 4.0==λ472.45

.0==L V λλs m V V V m /00.4=?=∴λ5.2L

λs m Q Q Q

m /0168.03==∴λ

水力学知识点讲解.

1 第一章 绪 论 (一)液体的主要物理性质 1.惯性与重力特性:掌握水的密度ρ和容重γ; 2.粘滞性:液体的粘滞性是液体在流动中产生能量损失的根本原因。 描述液体内部的粘滞力规律的是牛顿内摩擦 定律 : 注意牛顿内摩擦定律适用范围:1)牛顿流体, 2)层流运动 3.可压缩性:在研究水击时需要考虑。 4.表面张力特性:进行模型试验时需要考虑。 下面我们介绍水力学的两个基本假设: (二)连续介质和理想液体假设 1.连续介质:液体是由液体质点组成的连续体,可以用连续函数描述液体运动的物理量。 2.理想液体:忽略粘滞性的液体。 (三)作用在液体上的两类作用力 第二章 水静力学 水静力学包括静水压强和静水总压力两部分内容。通过静水压强和静水总压力的计算,我们可以求作用在建筑物上的静水荷载。 (一)静水压强: 主要掌握静水压强特性,等压面,水头的概念,以及静水压强的计算和不同表示方法。 1.静水压强的两个特性: (1)静水压强的方向垂直且指向受压面 (2)静水压强的大小仅与该点坐标有关,与受压面方向无关, 2.等压面与连通器原理:在只受重力作用,连通的同种液体内, 等压面是水平面。 (它是静水压强计算和测量的依据) 3.重力作用下静水压强基本公式(水静力学基本公式) p=p 0+γh 或 其中 : z —位置水头, p/γ—压强水头 (z+p/γ)—测压管水头 请注意,“水头”表示单位重量液体含有的能量。 4.压强的三种表示方法:绝对压强p ′,相对压强p , 真 空度p v , ↑ 它们之间的关系为:p= p ′-p a p v =│p │(当p <0时p v 存在)↑ 相对压强:p=γh,可以是正值,也可以是负值。要求 掌握绝对压强、相对压强和真空度三者的概念和它们之间的转换关系。 1pa(工程大气压)=98000N/m 2=98KN/m 2 下面我们讨论静水总压力的计算。计算静水总压力包括求力的大小、方向和作用点,受压面可以分为平面和曲面两类。根据平面的形状:对规则的矩形平面可采用图解法,任意形状的平面都可以用解析法进行计算。 (一)静水总压力的计算 1)平面壁静水总压力 (1)图解法:大小:P=Ωb, Ω--静水压强分布图面积 方向:垂直并指向受压平面 作用线:过压强分布图的形心,作用点位于对称轴上。 静水压强分布图是根据静水压强与水深成正比关系 绘制的,只要用比例线段分别画出平面上俩点的静水压强,把它们端点联系起来,就是静水压强分布图。 (2)解析法:大小:P=p c A, p c —形心处压强 方向:垂直并指向受压平面 作用点D :通常作用点位于对称轴上,在平面的几何中心之下。 求作用在曲面上的静水总压力P ,是分别求它们的水平分力P x 和铅垂分力P z ,然后再合成总压力P 。 (3)曲面壁静水总压力 1)水平分力:P x =p c A x =γh c A x 水平分力就是曲面在铅垂面上投影平面的静水总压力,它等于该投影平面形心点的压强乘以投影面面积。要求能够绘制水平分力P x 的压强分布图,即曲面在铅垂面上投影平面的静水压强分布图。 2〕铅垂分力:P z =γV ,V---压力体体积。 在求铅垂分力P z 时,要绘制压力体剖面图。压力体是由自由液面或其延长面,受压曲面以及过曲面边缘的铅垂平面这三部分围成的体积。当压力体与受压面在曲面的同侧,那么铅垂分力的方向向下;当压力体与受压面在曲面的两侧,则铅垂分力的方向向上。 3〕合力方向:α=arctg 下面我们举例来说明作用在曲面上的压力体和静水总 压力。 例5图示容器左侧由宽度为b 的直立平面AB 和半径为R 的1/4圆弧曲面BC 组成。容器内装满水,试绘出AB 的 压强分布图和BC 曲面上的压力体剖面图及水平分力的压强分布图,并判别铅垂作用力的方向, 铅垂作用力大 小如何计算? 解:(1)对AB 平面,压强分布如图所示。总压力P=1/2 γH 2b ; (2)对曲面BC ,水平分力的压强分布如图所示, c p z =+γ x z P P d y d u μ τ=

最新水力学常用计算公式文件.doc

1、明渠均匀流计算公式: Q=Aν=AC Ri 1 n y R (一般计算公式)C= 1 n R 1 6 C= (称曼宁公式)2、渡槽进口尺寸(明渠均匀流) Q=bh 2gZ 0 z:渡槽进口的水位降(进出口水位差) ε:渡槽进口侧向收缩系数,一般ε=0.8~0.9 b:渡槽的宽度(米) h:渡槽的过水深度(米) φ:流速系数φ=0.8~0.95 3、倒虹吸计算公式: Q=mA2gz (m 3/秒) 4、跌水计算公式:

跌水水力计算公式:Q=εmB 3/2 2gH , 式中:ε—侧收缩系数,矩形进口ε=0.85~0.95;, B—进口宽度(米);m—流量系数 5、流量计算公式: Q=Aν 式中Q——通过某一断面的流量,m 3/s; ν——通过该断面的流速,m/h 2 A——过水断面的面积,m 。 6、溢洪道计算 1)进口不设闸门的正流式开敞溢洪道 3 (1)淹没出流:Q=εσMBH2 3 =侧向收缩系数×淹没系数×流量系数×溢洪道堰顶泄流长度×溢洪水深2 3

(2)实用堰出流:Q=εMBH 2 1

3 =侧向收缩系数×流量系数×溢洪道堰顶泄流长度×溢洪水深2 2)进口装有闸门控制的溢洪道 (1)开敞式溢洪道。 3 Q=εσMBH2 3 =侧向收缩系数×淹没系数×流量系数×溢洪道堰顶泄流长度×溢洪水深2 (2)孔口自由出流计算公式为 Q=MωH =堰顶闸门自由式孔流的流量系数×闸孔过水断面面积×H 其中:ω=be 7、放水涵管(洞)出流计算 1)、无压管流 Q=μA2gH =流量系数×放水孔口断面面积×2gH 2)、有压管流

(参考)水力学计算说明书

水力学实训设计计算书 指导老师:柴华 前言 水力学是一门重要的技术基础课,它以水为主要对象研究流体运动的规律以及流体与边界的相互作用,是高等学校许多理工科专业的必修课。 在自然界中,与流体运动关联的力学问题是很普遍的,所以水力学和流体力学在许多工程领域有着广泛的应用。水利工程、土建工程、机械工程、环境工程、热能工程、化学工程、港口、船舶与海洋工程等专业都将水力学或流体力学作为必修课之一。 水力学课程的理论性强,同时又有明确的工程应用背景。它是连接前期基础课程和后续专业课程的桥梁。课程教学的主要任务是使学生掌握水力学的基本概念、基本理论和解决水力学问题的基本方法,具备一定的实验技能,为后续课程的学习打好基础,培养分析和解决工程实际中有关水力学问题的能力。水是与我们关系最密切的物质,人类的繁衍生息、社会的进化发展都是与水“唇齿相依、休戚相关”的。综观所有人类文

明,几乎都是伴着河、海而生的

通过学习和实训,应用水力学知识,为以后的生活做下完美的铺垫。

任务二:分析溢洪道水平段和陡坡段的水面曲线形式,考虑高速水流掺气所增加的水深,算出陡坡段边墙高。边墙高按设计洪水流量校核;绘制陡坡纵剖面上的水面线。 任务三:绘制正常水位到汛前限制水位~相对开度~下泄流量的关系曲线;绘制汛前限制水位以上的水库水位~下泄流量的关系曲线。 任务四:溢洪道消力池深、池长计算:或挑距长度、冲刷坑深度和后坡校核计算 任务二:分析溢洪道水平段和陡坡段的水面曲线形式,考虑高速水流掺气所增加的水深,算出陡坡段边墙高。边墙高按设计洪水流量校核;绘制陡坡纵剖面上的水面线。 1.根据100年一遇洪水设计,已知驼峰堰上游水位25.20,堰顶高程18.70,堰底高程为17.45, 计算下游收缩断面水深h C, P=18.70-17.45=1.25m H=25.20-18.70=6.5m P/H=1.25÷6.5=0.19<0.8 为自由出流 m=0.32+0.171(P/H)^0.657 =0.442 设H =H,由资料可知溢洪道共两孔,每孔净宽10米,闸墩头为圆形,敦厚2米,边墩围半圆形,混凝土糙率为0.014.故查表可得: ζ 0=0.45 ζ k =0.7 ε=1-0.2(ζk+(n-1)ζ0)×H0/nb=0.92 H =(q/(εm(2g)^0.5))^2/3=6.77m E0=P+H0=6.77+1.25=8.02m 查表的:流速系数ψ=0.94

水力学知识点小结(给排水专业)

2、若以τ代表单位面积上的内摩擦力,则称为切应力,根据牛顿内摩擦定律, 则τ的计算公式为:dy du μτ= 。 3、毛细管现象是在 表面张力 的作用下产生的,用测压管来测管道中水的 压强时,若测压管太细,会使测量结果: 偏大 (偏大或偏小)。 6、理想气体不可压缩流体恒定元流能量方程或伯努利方程为: g u Z P g u Z P 2222222 111++=++γγ 。 7、均匀流(或渐变流)过流断面上的压强分布服从于水静力学规律,则任一均匀流(或渐变流)过流断面上的压强分布规律为:22 11 Z P Z P +=+γγ 。 6、求作用于曲面的液体压力时,我们通常将此压力分为水平方向和铅直方向的 分力分别进行计算,试写出水平分力F x 和铅直分力F z 的数学表达式,F x = z c A h ??γ F z = V ?γ 8、写出恒定总流伯努利方程式:212 222 22 111 122-+++=++l h g V p z g V p z αγαγ 14、孔口自由出流的基本方程式为:02H g A Q ????=μ 。 17、已知流速分布22y x y u x +-=,则旋转线变形速度=x θ ()2222y x xy + 18、不可压缩流体三元流连续性微分方程为:0=??+??+??z u y u x u z y x 。 19、不可压缩流体的速度分量为:0,2,2=-==z y x u y u x u ,则其速度势函数 =? 233 1y x - 。 6、对于空气在管中的流动问题,气流的能量方程式可以简化为:2122 22 1122-++=+l h v p v p ρρ,其中121==αα。 5、盛满水的圆柱形容器,设其半径为R ,在盖板边缘开一个孔,当容器以某一 个角速度ω绕铅直轴转动时,液体中各点压强分布为:??? ? ??-=g r g R P V 222222ωωγ 。 9、测压管水头H p 与同一断面上总水头H 之间的关系为:g v H H P 22 += 。

流体力学知识点(1)

1.方法:理论分析;实验;数值计算。 2.容重(重度)容重:指单位体积流体的重量。 水的容重常用值: γ =9800 N/m3 3.流体的粘性 流体内部质点之间或流层间因相对运动而产生内摩擦力(切力)以反抗相对运动的性质。粘性产生的原因 1)分子不规则运动的动量交换形成的阻力 2)分子间吸引力形成的阻力 运动的流体所产生的内摩擦力(即粘性力)的大小与与下列因素有关: 接触面的面积A成正比; 与两平板间的距离h 成反比; 与流速U 成正比; 与流体的物理性质(黏度)成正比; 牛顿内摩擦定律公式为: 4. 压缩系数β 压缩系数β:流体体积的相对缩小值与压强增值之比,即当压强增大一个单位值时,流 体体积的相对减小值: (∵质量m 不变,dm=d(ρv)= ρdv+vd ρ=0, ∴ ) 体积弹性模量K 体积弹性模量K是体积压缩系数的倒数。 液体β 与K随温度和压强而变化,但变化甚微。 5.流体的压缩性是流体的基本属性。 6.理想流体:是一种假想的、完全没有粘性的流体。实际上这种流体是不存在的。根据理想流体的定义可知,当理想流体运动时,不论流层间有无相对运动,其内部都不会产生内摩擦力,流层间也没有热量传输。这就给研究流体的运动规律等带来很大的方便。因此,在研究实际流体的运动规律时,常先将其作为理想流体来处理。 Eg:按连续介质的概念,流体质点是指: A 、流体的分子; B 、流体内的固体颗粒; C 、几何的点; D 、几何尺寸同流动空间相比是极小量,又含有大量分子的微元体。(D) 如图,在两块相距20mm 的平板间充满动力粘度为0.065(N·s )/m2的油,如果以1m/s 速度拉动距上平板5mm ,面积为0.5m2的薄板(不计厚度)。 求(1)需要的拉力F ; (2)当薄板距下平面多少时?F 最小。 1.解 (1) 平板上侧摩擦切应力: 平板下侧摩擦切应力: 拉力: (2) 对方程两边求导,当 求得 此时F 最小。 一底面积为40 ×45cm2,高为1cm 的木块,质量为5kg ,沿着涂有润滑油的斜面向下作等速运动,如图所示,已知木块运动速度u =1m/s ,油层厚度d =1mm ,由木块所带动的油 h AU T μ∝dy du A h U A T μμ==(m 2 /N ) dp d dp V dV ρρβ//= -=dp d dp dV ρ= -ρ ρβ//1d dp V dV dp K = - ==(N/m 2 ) δ μ μτu dy du ≈=13005 .01065.01=?=τ(N/m 2) 33.4015 .01 065.01=? =τ(N/m 2) 665.85.0)33.413()(21=?+=+=A F ττ(N ) )201 1(065.0H H F -+ =0' =F mm H 10=

水力学常用计算公式精选文档

水力学常用计算公式精 选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

1、明渠均匀流计算公式: Q=A ν=AC Ri C=n 1R y (一般计算公式)C=n 1 R 61 (称曼宁公式) 2、渡槽进口尺寸(明渠均匀流) z :渡槽进口的水位降(进出口水位差) ε:渡槽进口侧向收缩系数,一般ε=~ b :渡槽的宽度(米) h :渡槽的过水深度(米) φ:流速系数φ=~ 3、倒虹吸计算公式: Q=mA z g 2(m 3/秒) 4、跌水计算公式: 5、流量计算公式: Q=A ν 式中Q ——通过某一断面的流量,m 3/s ; ν——通过该断面的流速,m /h A ——过水断面的面积,m 2。 6、溢洪道计算 1)进口不设闸门的正流式开敞溢洪道 (1)淹没出流:Q =εσMBH 2 3 =侧向收缩系数×淹没系数×流量系数×溢洪道堰顶泄流长度×溢洪水深2 3 (2)实用堰出流:Q=εMBH 2 3 gZ 2bh Q =跌水水力计算公式:Q =εmB 2 /30g 2H , 式中:ε—侧收缩系数,矩形进口ε=0.85~0.95;, B —进口宽度(米);m —流量系数

=侧向收缩系数×流量系数×溢洪道堰顶泄流长度×溢洪水深2 3 2)进口装有闸门控制的溢洪道 (1)开敞式溢洪道。 Q =εσMBH 2 3 =侧向收缩系数×淹没系数×流量系数×溢洪道堰顶泄流长度×溢洪水深2 3 (2)孔口自由出流计算公式为 Q=M ωH =堰顶闸门自由式孔流的流量系数×闸孔过水断面面积×H 其中:ω=be 7、放水涵管(洞)出流计算 1)、无压管流 Q=μA 02gH =流量系数×放水孔口断面面积×02gH 2)、有压管流 Q =μA 02gH =流量系数×放水孔口断面面积×02gH 8、测流堰的流量计算——薄壁堰测流的计算 1)三角形薄壁测流堰,其中θ=90°,即 自由出流:Q =2 5或Q =(2-15) 淹没出流:Q =(25 )σ(2-16) 淹没系数:σ=2)13.0( 756.0--H h n +(2-17) 2)梯形薄壁测流堰,其中θ应满足tan θ=4 1 ,以及b >3H ,即 自由出流:Q =g 22 3=2 3(2-18)

水文水资源知识点汇总

水文水资源专业技术知识整理 专题1:名词解释 1.1水文类 (1)实测径流系列: (2)天然径流系列: (3)可能蒸发:可能蒸发量是指在一定的气温和环流条件下的蒸发能力,实际蒸发量是测量得到的具体数据。 (4)最大可能蒸发量:指在下垫面足够湿润条件下,水分保持充分供应的蒸发量。它表示一个地方自然条件下潜在的蒸发能力。 (5)参考作物蒸发: (6)超渗产流:地面径流产生的原因是同期的降水量大于同期植物截留量、填洼量、雨期蒸发量及下渗量等的总和,多余出来的水量产生了地面径流。(7)蓄满产流:又称超蓄产流。因降水使土壤包气带和饱水带基本饱和而产生径流的方式,是降雨径流的产流方式之一。在降雨量较充沛的湿润、半湿润地区,地下潜水位较高,土壤前期含水量大,由于一次降雨量大,历时长,降水满足植物截留、入渗、填洼损失后,损失不再随降雨延续而显著增加,土壤基本饱和,从而广泛产生地表径流。 (8)释水系数:水头(水位)下降(或上升)一个单位时,从底面积为一个单位高度等于含水层厚度的柱体中所放(或贮存)的水量。 (9)给水度:一般指饱和水的土或岩石在重力作用下,流出来的水体积与土或岩石总体积的比值,称为土或岩石的给水度,又称重力给水度。它是表征土或岩石给水能力的重要参数。 (10)持水度:饱和岩石经重力排水后所保持水的体积与岩石体积之比。(11)容水度:岩石空隙能够容纳水量的体积与岩石体积之比。 (12)潜热:物质发生相变(物态变化),在温度不发生变化时吸收或放出的热量。 (13)感热:亦称显热,物体在加热或冷却过程中,温度升高或降低而不改变其原有相态所需吸收或放出的热量。 (14)导水系数:渗透系数与含水层厚度的乘积。 (15)可能最大降雨:现代气候条件下,一定历时内的最大降水量。 (16)净雨:指降雨量中扣除植物截留、下渗、填洼与蒸发等各种损失后所剩

水力学知识点讲解

《水力学》学习指南 中央广播电视大学水利水电工程专业(专科) 同学们,你们好!这学期我们学习的水力学是水利水电工程专业重要的技术基础课程。通过本课程的学习,要求大家掌握水流运动的基本概念、基本理论和分析方法,;能够分析水利工程中一般的水流现象;学会常见的工程水力计算。 今天直播课堂的任务是给大家进行一个回顾性总结,使同学们在复习水力学时,了解重点和难点,同时全面系统的复习总结课程内容,达到考核要求。 第一章 绪 论 (一)液体的主要物理性质 1.惯性与重力特性:掌握水的密度ρ和容重γ; 2.粘滞性:液体的粘滞性是液体在流动中产生能量损失的根本原因。 描述液体内部的粘滞力规律的是牛顿内摩擦定律 : 注意牛顿内摩擦定律适用范围:1)牛顿流体, 2)层流运动 3.可压缩性:在研究水击时需要考虑。 4.表面张力特性:进行模型试验时需要考虑。 下面我们介绍水力学的两个基本假设: (二)连续介质和理想液体假设 1.连续介质:液体是由液体质点组成的连续体,可以用连续函数描述液体运动的物理量。 2.理想液体:忽略粘滞性的液体。 (三)作用在液体上的两类作用力 第二章 水静力学 水静力学包括静水压强和静水总压力两部分内容。通过静水压强和静水总压力的计算,我们可以求作用在建筑物上的静水荷载。 (一)静水压强: 主要掌握静水压强特性,等压面,水头的概念,以及静水压强的计算和不同表示方法。 1.静水压强的两个特性: (1)静水压强的方向垂直且指向受压面 (2)静水压强的大小仅与该点坐标有关,与受压面方向无关, 2.等压面与连通器原理:在只受重力作用,连通的同种液体内, 等压面是水平面。 (它是静水压强计算和测量的依据) 3.重力作用下静水压强基本公式(水静力学基本公式) p=p 0+γh 或 其中 : z —位置水头, p/γ—压强水头 (z+p/γ)—测压管水头 请注意,“水头”表示单位重量液体含有的能量。 4.压强的三种表示方法:绝对压强p ′,相对压强p , 真空度p v , ↑ 它们之间的关系为:p= p ′-p a p v =│p │(当p <0时p v 存在)↑ 相对压强:p=γh,可以是正值,也可以是负值。要求掌握绝对压强、相对压强和真空度三者的概念 c p z =+γ dy du μ τ=

水力学常用计算公式

1、明渠均匀流计算公式: Q=Aν=AC Ri C=n 1Ry (一般计算公式)C=n 1 R 61 (称曼宁公式) 2、渡槽进口尺寸(明渠均匀流) gZ 2bh Q = z :渡槽进口的水位降(进出口水位差) ε:渡槽进口侧向收缩系数,一般ε=0。8~0。9 b:渡槽的宽度(米) h :渡槽的过水深度(米) φ:流速系数φ=0。8~0.95 3、倒虹吸计算公式: Q =mA z g 2(m 3/秒) 4、跌水计算公式: 跌水水力计算公式:Q =εmB 2 /30g 2H , 式中:ε—侧收缩系数,矩形进口ε=0.85~0.95;, B —进口宽度(米);m —流量系数 5、流量计算公式: Q=Aν 式中Q —-通过某一断面的流量,m 3/s; ν——通过该断面的流速,m/h A —-过水断面的面积,m2。 6、溢洪道计算 1)进口不设闸门的正流式开敞溢洪道 (1)淹没出流:Q=εσMBH 2 3 =侧向收缩系数×淹没系数×流量系数×溢洪道堰顶泄流长度×溢洪水深2 3 (2)实用堰出流:Q=εMBH 2 3

=侧向收缩系数×流量系数×溢洪道堰顶泄流长度×溢洪水深2 3 2)进口装有闸门控制的溢洪道 (1)开敞式溢洪道。 Q =εσMBH 2 3 =侧向收缩系数×淹没系数×流量系数×溢洪道堰顶泄流长度×溢洪水深2 3 (2)孔口自由出流计算公式为 Q=MωH =堰顶闸门自由式孔流的流量系数×闸孔过水断面面积×H 其中:ω=be 7、放水涵管(洞)出流计算 1)、无压管流 Q =μA02gH =流量系数×放水孔口断面面积×02gH 2)、有压管流 Q =μA 02gH =流量系数×放水孔口断面面积×02gH 8、测流堰的流量计算—-薄壁堰测流的计算 1)三角形薄壁测流堰,其中θ=90°,即 自由出流:Q =1。4H 2 5或Q=1.343H 2.47(2—15) 淹没出流:Q=(1。4H 25)σ(2-16) 淹没系数:σ=2)13.0( 756.0--H h n +0.145(2-17) 2)梯形薄壁测流堰,其中θ应满足t anθ= 4 1 ,以及b >3H,即 自由出流:Q =0.42b g 2H 2 3=1.86bH 2 3(2—18)

水力学复习知识点(考试小抄哦)

第一章绪论 1.水力学的研究方法:理论分析方法、实验方法,数值计算法。 2.实验方法:原型观测、模型试验。 3.液体的主要物理性质:①质量和密度②重量和重度③易流动性与粘滞性④压缩性⑤气化特性和表面张力。4.理想液体:没有粘滞性的液体(μ=0)。 5.实际液体:存在粘滞性的液体(μ≠0)。 6.牛顿液体:τ与du/dy呈过原点的正比例关系的液体。 7.非牛顿液体:与牛顿内摩擦定律不相符的液体。 8.作用在液体上的力:即作用在隔离体上的外力。 9.按物理性质区分:粘性力、重力、惯性力、弹性力、表面张力。10.按力的作用特点区分:质量力和表面力两类。11.质量力:作用在液体每一质点上,其大小与受作用液体质量成正比例的力。12.表面力:作用于液体隔离体表面上的力。第二章水静力学 1.静水压强特性:①垂直指向作用面②同一点处,静水压强各向等值。2.静水压强分布的微分方程:dp=ρ(Xdx+ Ydy+ Zdz),它表明静水压强分布取决于液体所受的单位质量力。3.等压面:液体压强相等各点所构成的曲面。等压面概念的应用应注意,它必须是相连通的同种液体。4.压强的单位可有三种表示方法:①用单位面积上的力表示:应力单位Pa,kN/m2②用液柱高度表示:m(液柱),如p=98kN/m2,则有p/γ=98/9.8=10m(水柱)③用工程大气压Pa的倍数表示:1p a=98kP a。5.绝对压强p abs:以绝对真空作起算零点的压强(是液体的实际压强,≥0)p abs=p o+γh 6.相对压强pγ:以工程大气压p a作起算零点的压强,pγ=p abs-p a= (p o+γh)-p a 真空:绝对压强小于大气压强时的水力现象。真空值p v:大气压强与绝对压强的差值。7.帕斯卡原理:在静止液体中任一点压强的增减,必将引起其他各点压强的等值增减。应用:水压机、水力起重机及液压传动装置等。8.压强分布图的绘制与应用要点:①压强分布图中各点压强方向恒垂直指向作用面,两受压面交点处的压强具有各向等值性。②压强分布图与受压面所构成的体积,即为作用于受压面上的静水总压力,其作用线通过此力图体积的重心。③由于建筑物通常都处于大气之中,作用于建筑物的有效力为相对压强,故一般只需绘制相对压强分布图。④工程应用中可绘制建筑物有关受压部分的压强分布图。9.水静力学基本方程z+p/γ=C,z——计算点的位置高度,p/γ——由p=γh,称为压强高度,z+p/γ——计算点处测压管中水面距计算基准面的高度,z+p/γ=C——静止液体中各位置高度与压强高度之和不变。10.浮体:漂浮在液体自由表面的物体。潜体:沉没于液体底部的物体。浮力:物体在液体中所受铅锤向上的浮托力。11.压力体:以曲面为底直至自由表面间铅垂液体的体积。虚压力体:液体和压力体分居曲面两侧。实压力体:液体和压力体居曲面同一侧。12.阿基米德原理:物体在静止液体中所受曲面总压力p z,其大小等于物体在液体中所排开的同体积液体重量。第三章水动力学基础 1.描述液体运动的两种方法:拉格朗日法(把液体看成质点系,用质点的迹线来描绘流场中的运动情况),欧拉法(以空间点的流速、加速度为研究对象)。2.迹线:某液体质点在运动过程中,不同时刻所流经的空间点所连成的线。 3.流线:同一时刻与流场中各点运动速度矢量相切的曲线。 4.流线特性:1、一般不会相交,也不会成90°转折。2、只能是一根光滑曲线。3、任一瞬时,液体质点沿流线的切线方向流动,在不同瞬时,因流速可能有变化,流线的图形可以不同。 5.流管:在流场中取一封闭的几何曲线C,在此曲线上各点作流线则可以构成一管状流面。 6.过水断面:垂直于流线簇所取的断面A。元流:过水断面无限小的流股,成为元流。 7.液流分类:1、恒定流(运动要素不随时间变化的流动)与非恒定流2、均匀流(流线簇彼此呈平行直线的流动)与非均匀流(又分为渐变流与急变流)3、有压流(过水断面全部边界都与固体边壁接触且无自由表面、液体压强大部分不等于大气压强的流动)与无压流。 8.理想液体元流能量方程各项意义z—计算点距基准面的位置高度,又称位置水头p/r —测压管中水面距计算点的压强高度,又称为压强水头z+p/r—测压管水面距基准面的高度,又称测管水头或单位重量液体的总势能u2 /2g—流速u所转化的高度。H计算点处液体的总水头。 9.水力坡度:单位长度上的水头损失。10.测管坡度:单位长度上的测管水头变化。 11.控制断面:在总流中任取一流段作隔离体,其前后过水断面称为控制断面。

农田水利学重点归纳

The Importance(Aki ver.) 【绪论】 (1) 调节农田水分状况 农田水分状况一般是指农田土壤水、地面水和地下水的状况及其相关的养分、同期、热状况。农田水分的不足或过多,都会影响作物的正常生长和作物的产量。调节农田水分状况的水泥措施一般有: 1、灌溉措施即按照作物的需要,通过灌溉系统有计划的降水量 输送和分配到田间,以补充农田水分的不足 2、排水措施即通过修建排水系统将农田内多余的水分(包括地 面水和地下水)排入容泄区(河流或湖泊等),使农田处于适 宜的水分状况。在易涝易碱地区,排水系统还有控制地下水位 和排盐作用。控制地下水位对增产的重要性,近年来已越来越 被人们所认识和重视. (2) 改变和调节地区水情 地区水情主要指地区水资源的数量、分布情况及其动态。 改变和调节地区水情的措施,一般可分为以下两种: 1、蓄水保水措施通过修建水库、河网和控制利用湖泊、地下水 库以及大面积的水土保持和田间蓄水措施,拦蓄当地径流和河 流来水,改变水量在时间上(季节或多年范围内)和地区上 (河流上下游之间、高低地之间)的分布状况,通过蓄水措施 可以减少汛期洪水流量,避免暴雨径流向低地汇集,可以增加 枯水时期河水流量以及干旱年份地区水量储备 2、调水、排水措施主要是通过引水渠道,使地区之间或流域之 间的水量互相调剂,从而改变水量在地区上的分布状况。用水 时期借引水渠道及取水设备,自水源(河流、水库、河网、地 下含水层等)引水,以供地区用水。某一地区水源缺乏时,可 借人工河道自水源充足地区调配水量. 研究最有效的利用水资源的科学理论,合理调配水资源,最大限度的保证各部门用水要求,同时解决好洪涝灾害,便成为我国水资源工程现代化的一个重要内容,需要研究以下问题: 1、在深入调查水量供需情况的基础上,研究制定地区长远的水资 源规划及水土资源平衡措施 2、研究当地地面水、地下水和外来水的统一开发机联合运用,应

水力学计算题型

计算题类型 一、 点压强计算 1. 一封闭水箱自由液面上的绝对气体压强2 ' 0/25m kN p =, m h m h 2,421== ,求A 、B 两点的相对压强? (1) 涉及到的概念:等压面、等压面是水平面的条件、静压强基本方程。 (2) 解题思路:① 找等压面② 找已知点压强 ③利用静压强基本方程推求。 二、 静水总压力计算 1. 如图示,一平板闸门,两侧有水,左侧水深为3 m ,右侧水深为2 m ,求作用在单宽闸门上的静水总压力及作用点。 (1) 涉及到的概念:相对压强分布图、总压力:A gh P c ρ= (2) 压心: A y I y y c c C D + = (3) 解题思路:① 求出各分力 ② 合成求总压力作用点 ③ 注意,是力 的平衡还是力矩平衡

4. 如图示,一弧形闸门,其宽度 b=6m ,圆心角0 30=φ,半径m R 5.2=,闸门轴与水面齐平。求水对闸门的总压力及总压力对轴的力矩? (1) 涉及到的概念:水平分力 x c x A gh P ρ= 垂直分力 gV P z ρ= ,压立体图。 (2) 解题思路: ① 画压力体图 ② 画投影面压强分布图 ② 求解水平分力、垂直分力、总压力 2 2z x p P P += 、 总压力作用线 x z P P arctan =α 三、运动学 1 . 已知平面流动,2 22,2y x a u xy u y x -+==,a 为常数,试判断 该液流是 (1)是恒定流还是非恒定流? (2)是否满足不可压缩流体连续性微分方程,(流动是否存在)? (3)是均匀流还是非均匀流? (4)是有旋流还是无旋流? (一)涉及到的概念: 质点加速度表达式:z u u y u u x u u t u a x z x y x x x x ??+??+??+??= 恒定流( 0=??t u )非恒定流 ( 0≠??t u ) 恒定流 0=??+??+??=z u u y u u x u u a x z x y x x x ,0 ==z y a a 不可压缩流体连续性微分方程: 0=??+ ??+ ??z u y u x u z y x

水力学知识点总结

一、流体的主要性质:①惯性(质量密度)②万有引力(重量和容重)③粘滞性④压 缩性 二、表面力:作用在液体的表面上,并与受作用的的液体表面积成比例的力。 三、质量力:作用在液体的每一个质点上,并与受作用的液体质量成比例的力。 四、静水压强:把静置液体作用在受压面单位面积上的静水压力,称为静水压强。 五、静水压强的特性:(1)静水压强的方向垂直并指向受压面(2)静水压强的大小与 作用面的方位无关 六、等压面:由压强相等的空间点构成的面积称为等压面。 七、等压面的两个性质:①在平行液体中,等压面为等势面②等压面垂直质量力 八、描述液体运动的两种方法:(1)拉格朗日法:把每一个质点作为研究对象,观察 其运动的轨迹、速度和加速度,掌握其运动状况,综合所有质点的运动情况就可 得到这个液体的运动规律,(2)欧拉法:以考察不同液体质点通过固定的空间点 的运动情况来了解这个运动空间内的流动情况,既着眼于研究各运动要素的分布 场,又叫流场法。 九、流管:在水流中,任取一条与流线重合的微小封闭曲线,通过曲线上每一点做一 条流线,这些流线成一个封闭的管状表面,称为流管 十、元流:充满以流管为边界的水流称为元流。 十一、非恒定流:液体运动区域内每个点处的动水压强和流速随时间而改变,也就是说他们不仅同坐标有关,而且同时间有关。 十二、恒定流:当运动液体在任意空间点处的动水压强和流速,均不随时间而改变时,称为恒定流。 十三、均匀流:组成总流的各个流线或元流为互相平行的直线时,这种水流称为均匀流。十四、均匀流的特性: (1)均匀流的过水断面为平面,其形状和尺寸均沿程不变。 (2)均匀流中,同一流线上不同点的流速都相等,,因此各过水断面上的流速分布相同,断面平均流速相等。 (3)均匀流过水断面上的动水压强分布规律与静水压强分布规律相同,既在同一过水断面上各点的测压管水头为一常输。 十四、非均匀流:水流的流线与流线之间不是互相平行的直线时,该水流称为非均匀流 十五、渐变流:水流的流线虽然不是相互平行的直线,但其流线间夹角甚小,或流线虽然平行,但并非直线,而其曲率半径甚大。既水流的流线近似于平行直线时。 十六、急变流:当水流流线间夹角很大或流线的曲率半径很小时称为急变流 十七、有压流:液体沿程整个周界都与固体壁面接触,而无自由表面的流动称为有压流 十八、无压流:若液体沿程一部分周界与固体壁面接触,另一部分与空气接触,具有自由 表面的流动。 十九、雷诺数的物理意义:水流的惯性力与粘滞力之比。 二十、形成紊流的条件(1)液体中有涡体形成(2)涡体必须脱离流层而冲入相邻流层,具体说,就是雷诺数要达到一定的数值。 二十一、自由出流:管道中出水水流直接流入大气中的出流。 二十二、淹没出流:出流则是管道出水口水流淹没在水下的出流。 二十三、长管:指水头损失以沿程损失为主、局部损失和流速水头在总损失中所占的比重很小的管道。 二十四、短管:局部损失和流速水头在总损失中所占的比重较大、计算时不能忽略的管道。二十五、边坡系数m:边坡上高差为1m的两点之间的水平距离。 二十六、棱柱体渠道:渠身长直,底坡、横断面的形状及尺寸都沿程保持不变的。 27、非棱柱体渠道:明渠的断面形状和尺寸筑成沿程改变的。 28、明渠均匀流满足的条件: (1)水流必须为恒定流(2)流量应沿程保持不变,并且没有水流的汇入和分出(3)渠道应是底坡沿程不变的、长而直的正坡棱柱体渠道。 29、缓流:由于底坡平缓,因而流速减小,遇到渠底有阻水的障碍物时,在障碍物处水面产生跌落,而在其上游则被壅高,并一直影响到上游较远处,这种水流状态称为、、 30、急流:波速小于水流的断面平均流速,则干扰波就不能向上游传播,而只能向下游传播,这种水流称为、、 31、断面比能E s与单位总能量的区别: (1)断面比能与单位总能量的基准面选择不同,两者相差一个渠底位置高度Z0 (2)水流在流动过程中,为了克服阻力要消耗一部分能量,所以水流的单位总能量沿流程总是不断减小,既dE/ds<0 32、临界底坡:将均匀水深h0恰好等于临界水深hk时,其相应的底坡称为、、、、 33、ii k为缓坡i=i k为临界坡 34、水跃:在较短渠(河)段内水深从小于临界水深急剧的跃升到大于临界水深的特殊局 部水力现象 35、水跃产生的条件:水流由急流向缓流过渡,长发生在溢流堰,闸门,陡槽等泄水建筑 物的下游。 36、闸孔出流:水流受到闸门或胸墙的控制,闸前水位壅高,水流由闸门底缘与闸底之间 的孔口流出,过水断面手闸门开启尺寸的限制,其水面是不连续的,这种水流 现象称为、、 37、堰流:水流由于受到堰坎或两侧边墙的束窄阻碍,上游水位壅高,水流经过溢流堰顶 下泄,其溢流水面上缘不受任何约束,而成为光滑连续的自由降落水面,这种 水流现象称为、、 38、堰流分类: (1)薄壁堰流:()/H<0.67 (2)实用堰流:0.67<=()/H<2.5 (3)宽顶堰流:2.5<=( )/H<10 39、明渠水流的三种流态:缓流急流临界流 40、明渠水流的判别方法:①波速②弗劳德数③临界水流④均匀流 41、作用于流体上的两种力:①质量力②表面力 42、运动液体的分类:恒定流均匀流有压流 43、圆管层流:①速度分布:抛物线②断面平均流速:最大流速

天津大学819水力学复习要点

One 绪 论 1、水力学的任务: 一、研究液体(主要是水)的平衡。二、液体机械运动的规律及其实际应用。 2、液体的主要物理性质: 2.1、惯性、质量与密度 惯性力:当液体受外力作用使运动状态发生改变时,由于液体的惯性引起对外界抵 抗的反作用力。 F =-m*a 单位:N 量纲:MLT-2 密度:是指单位体积液体所含有的质量。国际单位:kg/m 3 量纲:[ML-3] 一个标准大气压下,温度为4℃,蒸馏水密度为1000 kg/m 3 。 2.2万有引力特性与重力 万有引力:是指任何物体之间相互具有吸引力的性质,其吸引力称为万有引力。 重力:地球对物体的引力称为重力,或称为重量。 2.3粘滞性与粘滞系数 当液体处在运动状态时,若液体质点之间存在着相对运动,则质点间要产生内摩擦力抵抗其相对运动,这种性质称为液体的粘滞性,此内摩擦力又称为粘滞力。 动力粘滞系数,简称粘度,随液体种类不同而异的比例系数。 国际单位 :牛顿?秒/米2 牛顿内摩擦定律:作层流运动的液体,相邻液层间单位面积上所作用的内摩擦力(或粘滞力),与流速梯度成正比,同时与液体的性质有关。 牛顿内磨擦定律适用条件:只能适用于牛顿流体。 2.4压缩性及压缩率 2.5 表面张力 表面张力仅在自由表面存在,液体内部并不存在。大小:用表面张力系数 来度量。单位:牛顿/米(N/m )。 3、连续介质和理想液体、实际液体的概念 3.1连续介质: 即假设液体是一种连续充满其所占据空间毫无空隙的连续体。 3.2理想液体:就是把水看作绝对不可压缩、不能膨胀、没有粘滞性、没有表面张力的连续介质。 3.3有没有考虑粘滞性:是理想液体和实际液体的最主要差别。 4、作用于液体上的力 4.1表面力:作用于液体的表面,并与受作用的表面面积成比例的力。例如摩擦力、水压力。 4.2质量力:是指通过所研究液体的每一部分质量而作用于液体的、其大小与液体的质量成比例的力。如重力、惯性力。 5、水力学的研究方法 5.1理论分析 5.2科学实验。包括原型观测、模型试验、系统试验。 5.3数值计算 η2/m s N ?σ

水力学及河道整治基础知识1讲课讲稿

水力学基本知识 一、单项选择题 1.单位体积的物体所含有的质量称为密度,密度的国际单位是() (A)kg/m3(B)g/ m3(C)N/m3(D)kN/ m3 2.单位体积的物体所具有的重量称为容重,容重的单位为()。 (A)kg/ m3 (B)N/m3或kN/m3(C)t/ m3(D)g/ m3 3.黏滞力的存在可使水流的流速分布() (A)均匀 (B)处处相等(C)不均匀 (D)处处相同 4.液体静止时不能承受拉力和剪切力,但却能承受()。 (A)压力 (B)水平力(C)垂直力(D)作用力 5.水在静止状态下对固体边壁的压力称为()。 (A)静水压力(B)动水压力(C)水重(D)作用力 6.静水压力的大小与受压面在水中的深度和受压面积的大小() (A)成反比 (B)成正比(C)成比例(D)无关 7.单位面积上的静水压力称为()。 (A)静水压强 (B)静水压力(C)动水压力(D)动水压强8.静水压强的单位是()。 (A)t /m3 (B) kg /m3(C)g/m3(D)N/㎡或kN/㎡ 9.流速是指液体质点在单位时间内运动的距离,流速的单位为() (A)kg/m3(B)N/㎡(C)m/s (D)m/s2 10.流量是指单位时间内通过河道某一过水断面的液体() (A)体积 (B)重量(C)质量(D)面积

11.一般所说的流速是指同一断面上的() (A)平均流速 (B)最小流速(C)水面流速(D)最大流速 12.江河渠道中不同过水断面及同一过水断面上不同点的流速往往是()。 (A)不同的(B)相同的(C)没有关系的(D)不能确定13.若在任意固定空间点上,水流的所有运动要素都不随()变 化,称为恒定流。 (A)时间 (B)空间 (C)位置 (D)方向 14.运动要素不随()变化的水流称为均匀流。 (A)时间 (B)流程 (C)横向 (D)水深方向 15.明渠均匀流的特征不包括()。 (A)过水断面的形状、尺寸和水深沿程不变 (B)流速分布沿程变化 (C)断面平均流速沿程不变 (D)总水头线、水面线和渠底线相互平行 16.产生明渠均匀流的条件包括:水流(),渠道必须是长而直、 底坡不变的正坡渠道,过水断面的形状、尺寸、粗糙程度沿程不变,不存在阻水建筑物和干扰。 (A)必须是恒定流 (B)流量增加 (C)流量减少 (D)随时间变化 二、判断题 1.物体自身所含物质的多少称为物体的质量,质量的国际单位是千克(kg)。 2.质量和重量相同。 3.静水内部任一点上的静水压强大小,只与水面压强和该点在水面以

水力学画图与计算

五、作图题(在题图上绘出正确答案) 1.定性绘出图示棱柱形明渠的水面曲线,并注明曲线名称。(各渠段均充分长,各段糙率相同) (5分) 3、定性绘出图示棱柱形明渠的水面曲线,并注明曲线名称。(各渠段均充分长,各段糙率相同,末端有一跌坎) (5分)

6、绘出图中的受压曲面AB 上水平分力的压强分布图和垂直分力的压力体图。 A B 7、定性绘出图示棱柱形明渠的水面曲线,并注明曲线名称。(各渠段均充分长,各段糙率相同) K K i < i 1 k i >i 2 k 六、根据题目要求解答下列各题 1、图示圆弧形闸门AB(1/4圆), A 点以上的水深H =1.2m ,闸门宽B =4m ,圆弧形闸门半径R =1m ,水面均为大气压强。确定圆弧形闸门AB 上作用的静水总压力及作用方向。 解:水平分力 P x =p c ×A x = 铅垂分力 P y =γ×V=, 静水总压力 P 2= P x 2+ P y 2, P=, tan = P y /P x = ∴ =49° 合力作用线通过圆弧形闸门的圆心。 2、图示一跨河倒虹吸圆管,管径d =0.8m ,长 l =50 m ,两个 30。 折角、进口和出口的局部水头损失系数分别为 ζ1=,ζ2=,ζ3=,沿程水头损失系数λ=,上下游水位差 H =3m 。若上下游流速水头忽略不计,求通过倒虹 g v R l h H w 2) 4(2 ∑+==ξλ 计算圆管道断面的水力半径和局部水头损失系数 9.10.15.022.0 , m 2.04/=++?==== ∑ξχ d A R 将参数代入上式计算,可以求解得到 /s m 091.2 , m /s 16.4 3===∴ vA Q v 即倒虹吸管内通过的流量为2.091m 3/s 。 3、某水平管路直径d 1=7.5cm ,末端连接一渐缩喷嘴通大气(如题图),喷嘴出口直径d 2=2.0cm 。用压力 表测得管路与喷嘴接头处的压强p =49kN m 2 ,管路内流速v 1=0.706m/s 。求水流对喷嘴的水平作用力F (可取动量校正系数为1) H R O B R d 1 v 1

水力学复习知识点学习资料

学习资料 仅供学习与参考 1.水力学的研究方法:理论分析方法、实验方法,数值计算法。 2.实验方法:原型观测、模型试验。 3.液体的主要物理性质:①质量和密度 ②重量和重度 ③易流动性与粘滞性 ④压缩性 ⑤气化特性和表面张力。 4.理想液体:没有粘滞性的液体(μ=0)。 5.实际液体:存在粘滞性的液体(μ≠0)。 6.牛顿液体:τ与du/dy 呈过原点的正比例关系的液体。 7.非牛顿液体:与牛顿内摩擦定律不相符的液体。 8.作用在液体上的力:即作用在隔离体上的外力。 9.按物理性质区分:粘性力、重力、惯性力、弹性力、表面张力。10.按力的作用特点区分:质量力和表面力两类。 11.质量力:作用在液体每一质点上,其大小与受作用液体质量成正比例的力。 12.表面力:作用于液体隔离 1.静水压强特性:①垂直指向作用面 ②同一点处,静水压强各向等值。 2.静水压强分布的微分方程:dp=ρ(Xdx+ Ydy+ Zdz),它表明静水压强分布取决于液体所受的单位质量力。 3.等压面:液体压强相等各点所构成的曲面。等压面概念的应用应注意,它必须是相连通的同种液体。 4.压强的单位可有三种表示方法:①用单位面积上的力表示:应力单位Pa ,kN/m 2②用液柱高度表示:m (液柱),如p=98kN/m 2,则有p/γ=98/9.8=10m (水柱) ③用工程大气压Pa 的倍数表示:1p a =98kP a 。 5.绝对压强p abs :以绝对真空作起算零点的压强(是液体的实际压强,≥0)p abs =p o +γh 6.相对压强p γ:以工程大气压p a 作起算零点的压强,p γ=p abs -p a = (p o +γh )- p a 真空:绝对压强小于大气压强时的水力现象。真空值p v :大气压强与绝对压强的差值。 7.帕斯卡原理:在静止液体中任一点压强的增减,必将引起其他各点压强的等值增减。应用:水压机、水力起重机及液压传动装置等。 8.压强分布图的绘制与应用要点:①压强分布图中各点压强方向恒垂直指向作用面,两受压面交点处的压强具有各向等值性。②压强分布图与受压面所构成的体积,即为作用于受压面上的静水总压力,其作用线通过此力图体积的重心。③由于建筑物通常都处于大气之中,作用于建筑物的有效力为相对压强,故一般只需绘制相对压强分布图。④工程应用中可绘制建筑物有关受压部分的压强分布图。 9.水静力学基本方程z+p/γ=C ,z ——计算点的位置高度,p/γ——由p =γh ,称为压强高度,z+p/γ——计算点处测压管中水面距计算基准面的高度,z+p/γ=C ——静止液体中各位置高度与压强高度之和不变。 10.浮体:漂浮在液体自由表面的物体。潜体:沉没于液体底部的物体。浮力:物体在液体中所受铅锤向上的浮托力。 11.压力体:以曲面为底直至自由表面间铅垂液体 的体积。虚压力体:液体和压力体分居曲面两侧。实压力体:液体和压力体居曲面同一侧。 12.阿基米德原理:物体在静止液体中所受曲面总压力 p z ,其大小等于物体 描述液体运动的两种方法:拉格朗日法(把液体看成质点系,用质点的迹线来描绘流场中的运动情况),欧拉法(以空间点的流速、加速度为研究对象)。 2.迹线:某液体质点在运动过程中,不同时刻所流经的空间点所连成的线。 3.流线:同一时刻与流场中各点运动速度矢量相切的曲线。4.流线特性:1、一般不会相交,也不会成90°转折。2、只能是一根光滑曲线。3、任一瞬时,液体质点沿流线的切线方向流动,在不同瞬时,因流速可能有变化,流线的图形可以不同。 5.流管:在流场中取一封闭的几何曲线C ,在此曲线上各点作流线则可以构成一管状流面。 6.过水断面:垂直于流线簇所取的断面A 。元流:过水断面无限小的流股,成为元流。 7.液流分类:1、恒定流(运动要素不随时间变化的流动)与非恒定流2、均匀流(流线簇彼此呈平行直线的流动)与非均匀流(又分为渐变流与急变流)3、有压流(过水断面全部边界都与固体边壁接触且无自由表面、液体压强大部分不等于大气压强的流动)与无压流。 8.理想液体元流能量方程各项意义z —计算点距基准面的位置高度,又称位置水头p/r —测压管中水面距计算点的压强高度,又称为压强水头z+p/r —测压管水面距基准面的高度,又称测管水头或单位重量液体的总势能u 2 /2g —流速u 所转化的高度。H 计算点处液体的总水头。 9.水力坡度:单位长度上的水头损失。 10.测管坡度:单位长度上的测管水头变化。11.控制断面:在总流中任取一流段作隔离体,其前后过水断面称为控制断面。 12.什么是理想液体?什么为实际液体?没有粘滞性的液体称为理想液体,反之有粘滞性的液体称为实际液体。 13.恒定流是否可以同时为急变流?均匀流是否可以同时为非恒定流?答:恒定流可以为急变流。恒定流是运动要素不随时间变化的流动,急变流是流线簇彼此不平行,流线间夹角大或流线曲率大的流动,二者定义之间不存在矛盾。均匀流不可以为非恒定流。均匀流中过水断面为平面,沿程断面流速分布相同,断面流速相等,而非恒定流的这些运动要素是 1.水头损失:单位重量液体在流动中的能量损失。 2.沿程阻力:液体内摩擦力,它与液体流动的路程成正比 3.局部阻力:局部边界条件急剧改变引起流速沿程突变所产生的惯性阻力。 4.层流:液体质点在流动中互不发生混掺而是分层有序的流动 5.紊流:液体质点互相混

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