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时间:2017-05-06
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1、第1章绪论1.1解:1.2解:当时,此处的流速梯度为当时,此处的流速梯度为1.3解:1.4解:充入内外筒间隙中的实验液体,在外筒的带动下做圆周运动。因间隙很小,速度可视为近似直线分布,不计内筒端面的影响,内桶剪切应力由牛顿内摩擦定律推得:作用于内筒的扭矩:1.5解:体积压缩系数:(负号表示体积减少)手轮转数:1.6解:,即比增加了3.5%。1.7解:测压管内液面超高:当测压管内液面标高为5.437m时,若箱内盛水,水箱液面高程为:若箱内盛水银,水箱液面高程为:1.8解:当液体静止时,它所受到的单位质量力:。当封闭容器自由
2、下落时,它所受到质量力除向下的重力G=mg外,还有与重力加速度方向相反(即向上)的惯性力F=-mg,所以其单位质量力为1.9解:水平方向(法向)的单位质量力为:同理可求:则A点处单位质量力为:与水平方向夹角为:1.10解:体积膨胀系数:解法二:积分:所以,膨胀水箱的最小容积为:1.11答:运动粘度——切应力——体积模量——表面张力系数——动量——功——1.12答:①(欧拉数)②③④(韦伯数)1.13解:由已知条件可将溢流堰过流时单宽流量q与堰顶水头H、水的密度ρ和重力加速度g的关系写成下面的一般表达式:其量纲公式:根据量
3、纲一致性原则::::解得:令(即堰流流量系数),得堰流单宽流量计算公式:1.14解:根据题意已知列出水泵输出功率与有关的物理量的关系式:由于用瑞利法求力学方程,有关物理量不能超过4个,当有关物理量超过4个时,则需要归并有关物理量,令写出指数乘积关系式:写出量纲式:以基本量纲(、、)表示各物理量量纲:根据量纲和谐原理求量纲指数::::得:,,整理方程:令K为试验确定的系数:1.15解:列出有关物理量的关系式:取,,为基本量,,::::得:,同理可得::解得:,,,即:第2章流体静力学2.1解:相对压强:2.2解:设小活塞顶
4、部所受的来自杠杆的压力为F,则小活塞给杠杆的反力亦为F,对杠杆列力矩平衡方程:小活塞底部的压强为:根据帕斯卡原理,p将等值的传递到液体当中各点,大活塞底部亦如此。2.3解:(1)(2)水柱高2.4解:2.5解:1-1为等压面:2.6解:2.7解:如图所示,过1、2、3点的水平面是等压面。2.8解:===34.65282.9解:如图所示,A、B、C点水平面是等压面。2.10解:对上支U形管:所以(1)对下支U形管:(2)将(2)代入(1)得:代入(2)得:2.11解:2.12解:静水总压力:或:合力作用点D距A点的距离:或
5、:压力中心至闸门底边的距离:或:压力中心的位置::2.13解:(1)求闸门所受的静水总压力P及力矩M对角式转动闸门铅垂边:静水总压力:作用点距O点的距离:力矩:对角式转动闸门水平边:静水总压力:作用点距O点的距离:力矩:对整个角式转动闸门:静水总压力:力矩:(2)求当时闸门所受的力矩M=0当时,即时,M=02.14解:设阀门形心点的水深为hc阀门上受的静水总压力:P的作用点距水面的斜长:阀门上受的静水总力矩:2.15解:受力示意图:(1)水压力(2)对O点的矩P1的矩:或:P2至坝踵的距离(沿坝面方向):或:P2的矩:2
6、.16解:闸门左侧流体静压力:左侧压力中心距B点的距离:或:左侧压力中心D1的位置(距水面的距离):闸门右侧流体静压力:右侧压力中心距B点的距离:或:右侧压力中心D2的位置(距水面的距离):对铰链O列力矩平衡方程(此时x>e1):另一种情况(此时e1>x,e2>x):对铰链O列力矩平衡方程:2.17解:2.18解:(1)求铅直分力Pz(2)求水平分力Px2.19解:解法一:水平分力:铅直分力:解法二:水平分力:铅直分力:其余同解法一。2.20解:设为油顶部以上油柱的高度。水平分力:或:铅直分力:与水平面的夹角:P距O点的
7、矩:由,得:周亨达教材习题解答:第3章流体动力学基础3.1解:3.2解:(1)(2)二元流动(3)恒定流(4)非均匀流3.3解:3.4解:3.5解:(1)(2)3.6解:渠中:管中:3.7解:以过A点的水平面为等压面,则可以看出:,水将从B点流向A点。或:解得水头损失为:,水将从B点流向A点。3.8解:1-1、2-2、3-3为等压面。由左边:由右边:且:因为:则:解得:或直接由公式:求。3.9解:以过2—2断面渠底处的水平面为基准面0—0,对1—1和2—2过水断面列能量方程:3.10解:(1)阀门关闭时,对1-1和2-2
8、列能量方程:得:(题意理解一:是整个管路的水头损失)阀门开启时,对1-1和3-3列能量方程:(2)(题意理解二:是至压力表断面的管路水头损失)阀门开启时,对1-1和2-2列能量方程:(2)3.11解:对1-1和2-2断面列能量方程:或:3.12解:以过管轴线的水平面为基准面0—0,对1—1和2—2列能量方程:3.13
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