在流体在压力管道中流动的过程中,由于条件的变化(如管径、温度、管壁粗糙度和流速的变化),流体的流动状态会发生变化,出现层流、临界流和湍流等现象。层流的特点是流体的颗粒在流动过程中不相互混合,以线性方式移动,并且运动元件不显示脉动。在湍流中,流体中的颗粒相互混合,其运动轨迹曲折、混沌,运动元件有脉动。 通过大量实验发现,临界流速与流动截面的特征几何尺寸、管径D、流体的动
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演示:自循环流动演示实验、自循环流谱流线演示实验、自循环水锤综合实验、自循环静压输水提升实验、自循环虹吸原理实验、自循环空化机理实验、自循环紊流机理实验、,三维涡流实验等。 流体力学实验装置:流体静力学综合实验、伯努利方程综合实验、文丘里实验、环雷诺实验、动量定律综合实验、孔板喷嘴综合实验、局部阻力综合实验、沿程阻力综合实验、皮托管测速实验、,自循环达西渗流实验等。
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流体力学是一门研究流体平衡、机械运动规律及其应用的科学。以工程应用为重点的应用流体力学(简称流体力学或水力学)是水利、土木工程、环境、海洋、机械、化工等高校理工科专业的必修课。 应用流体力学的特点是理论与实践的紧密结合。它的许多问题,即使可以通过现代理论分析和数值计算来解决,也必须通过实验加以验证和修正。因此,它在流体力学教学中起着重要的作用。 流体力学
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能量方程实验表明,实际液体由于具有粘滞性,在流动过程中会产生水流阻力,克服阻力就要损耗一部分机械能,转化为热能,造成水头损失。水头损失与液体的物理性质、边界条件和液体的流动型态有着密切的关系。判别液体流动型态的方法通常利用雷诺数判别法。1885 年,英国科学家雷诺通过实验揭示了实际液体流动具有两种不同型态——层流和紊流。并得出了判别流态的标准雷诺数。 那么如何简单验证
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地 址:浙江省杭州市西溪路525号浙江大学科技园C楼203号