相同速度的20℃的水和空气的密度分别流过平板,哪一个更容易形成速度边界层

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微尺度射流、平板边界层及叶栅流动实验的研究,流动边界层,射流泵,射流器,射流风机,射流曝气器,高压水射流,金属射流,自由射流,射流泵的工作原理
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微尺度射流、平板边界层及叶栅流动实验的研究
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第八章 绕流运动详解.ppt88页
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1 二、流函数性质 势函数与流函数的关系 在20世纪初之前,流体力学的研究分为两个分支:一是研究流体运动时不考虑粘性,运用数学工具分析流体的运动规律。另一个是不用数学理论而完全建立在实验基础上对流体运动进行研究,解决了技术发展中许多重要问题,但其结果常受实验条件限制。这两个分支的研究方法完全不同,这种理论和实验分离的现象持续了150多年,直到20世纪初普朗特提出了边界层理论。 1904年,在德国举行的第三届国际数学家学会上,德国著名的力学家普朗特第一次提出了边界层的概念。 普朗特边界层理论推动了流体力学的迅速发展,成为粘性流体动力学的一个重要领域。开辟了用理想流体理论和粘性流体理论联合研究的一条新途径。普朗特的这一理论,在流体力学发展史上有划时代意义。这儿介绍边界层的基本概念及相应的基本知识。 平板上的混合边界层
边界层的厚度δ:实际上边界层内、外区域并没有明显的分界面,一般将速度达到外部势流速度的99%处到板面的距离δ作为边界层的厚度(速度边界层名义厚度)。 边界层的位移厚度和动量损失厚度 说明 半无限长平板绕流 边界层厚度
动量损失厚度 这儿,利用边界层流动的特点如流体的粘度大小、速度梯度大和边界层的厚度与物体的特征长度相比为一小量等对N-S方程进行简化,导出层流边界层微分方程。在简化过程中,假定流动为二维不可压定常流,不考虑质量力,则流动的控制方程N-S方程为: 上图表示不同雷诺数条件下绕圆柱的流动图谱
1911年,匈牙利科学家卡门研究得出圆柱背后旋涡的运动规律。 卡门对涡街得出阻力、涡释放频率等经验公式。 卡门涡街会产生共振,危害很大;也可应用于流量测
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3秒自动关闭窗口平板边界层速度剖面测量
平板边界层速度剖面测量
&(h=1mm)0.5
8静压孔位置。重复上述步骤,
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例7-1:假定平板层流边界层内的速度分布为速度分布的四
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内容提示:在平板前缘点x=0 ,δ=0 ,得C=0 所以边界层厚度为(7-28k)将式(7-28k)代入(7-28i)得平板上的切应力(7-28l)单位宽度平板上的摩擦阻力
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