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边界层的概念和意义 |
流体的边界层,平板层流边界层长度
先说重点:在普朗特提出边界层之前,流体力学分为理论流体力学和水力学两个流派。 一类概念主要集中在02边界层。流场中物体表面有一层很薄的剪切层,即边界层。 边界层外的流动基本上可以认为是无粘性的,流速就是主流区的速度。 靠近固体表面的流体分子被吸附在表面,流速为
第八章边界层理论81边界层的基本概念真实流体与理想流体的本质区别在于前者是粘性的。 对于层流,可以看出单位面积摩擦力的大小。对于确定的流体等温流场,在提出流体边界层之前,认为流体是用非粘性欧拉模型来描述的。 。 然而,由此得出的结果与实际项目有很大不同。 最著名的是达朗贝尔悖论。 那是流体
˙△˙ 形成的边界层,随着流体向前移动,由于流体层之间的不断摩擦作用,流速将继续减速,向外流,从而增加边界层的厚度。如图1所示,边界层在平板壁上逐渐加厚。 在厚度边界层理论第一节中,边界层特性实际流体具有粘度,其流动参数受粘度影响。 对于气体,其粘度主要是相邻流体层之间不同速度的动量交换的结果。 对于液体来说,粘度主要是由于
当为实心壁时,与壁面接触的流体因分子粘附而保持静止。靠近壁面的流体层因粘性而减速。这种减速效果沿流体垂直于壁面的内部方向逐渐减弱。在距壁面一定距离处,流速接近均匀边界层。它是一个薄层,靠近物体表面,具有不可忽略的粘性力在高雷诺数周围的流动中。也称为流动边界层和边界层。 这一概念是由现代流体力学创始人德国人路德维希·普朗特于1904年首先提出的。 自那以后,
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