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【流体力学】NO.5 伯努利微分方程推导

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发表于 2014-5-21 22:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 上峰 于 2014-5-21 22:43 编辑
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    在看沿流线的伯努利方程推导时,对其中的有些数学处理感到有些困惑,想了很久,试图说服自己,但也不知道对不对。

: z  n4 R5 R' l/ C8 {- j7 s- r, }# |
问题1、书中介绍“为将方程沿流线积分,两边乘以ds并移项。”                             
    我以前的想法是:因为是一维运动,Zz、压强p、速度v是(st)的函数,F=ma中的F(包括压强p)是某一个瞬时状态物体所受的合力,而zpvds是只需考虑瞬时的状态,不用考虑t的影响。   
    这么一想按高数中微分的思想来理解F=ma(假设F是变化的作用力F=F(t)),加速度a是为单位时间里力的变化,如果时间极短,那么F就是可以看成这段时间里不变化的力,继而可看成瞬间的力。同时加速度a也是该微元时间里的速度变化与时间变化的比值,局部看该微元时间加速度a不变,那么求得比值就是某一时刻的加速度。   
    接上我的问题,给个例子如:əp/əs是压强沿流线的偏微分,不取微分,是因为还有时间的因素。现在乘ds是只考虑瞬时状态,不用考虑时间t的影响。

6 k! Y( s" E& h! Z
问题2、压强势能P/ρ怎么理解,重力势能是物体在位置改变时,重力所做的功转化为重力势能mgh. ^1 n/ d+ n% }# v" ^; F# {/ n3 x

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发表于 2014-5-21 22:53:43 | 显示全部楼层
楼主这是看的哪本书?+ |' f5 v, F' _7 g' u; \

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这是交大丁祖荣的流体力学,偏工程一点,手上还有一本国内经典吴望一的。  详情 回复 发表于 2014-5-21 23:04
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 楼主| 发表于 2014-5-21 23:04:47 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2014-5-21 22:53
* X9 j% A7 S1 u5 Z, D楼主这是看的哪本书?
, u$ _0 y! a$ D6 B; `
这是交大丁祖荣的流体力学,偏工程一点,手上还有一本国内经典吴望一的。
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发表于 2014-5-21 23:48:21 来自手机 | 显示全部楼层
压力做功(P1-P2)△V    重力做功△mg(h1-h2)   动能变化m(V1∧2-V2∧2)/2
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发表于 2014-5-21 23:50:31 来自手机 | 显示全部楼层
公式用手机打了好久,一点回复全没了,,,楼主你把最后一个公式分别都乘以质量m

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非常感谢你的解答,你的回答让我想起以前学的工程热力学!关于压力势能我看,能理解了。 压力做功(P1-P2)△V ,这个写法可以改为P1V1-P2V2,好比重力做功w=mg(h1-h2), 推动功PV是储存在物质内的能量如重力势能mg  详情 回复 发表于 2014-5-23 21:53
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 楼主| 发表于 2014-5-23 21:53:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 上峰 于 2014-5-23 22:16 编辑
7 m" P! ^0 ^  X9 I" H4 K
一口喵呜 发表于 2014-5-21 23:50
- T4 q4 @3 @. L7 v! s) L: Q  u公式用手机打了好久,一点回复全没了,,,楼主你把最后一个公式分别都乘以质量m
! X4 ?3 \5 Z3 h$ v  K3 q3 U
非常感谢你的解答,你的回答让我想起以前学的工程热力学!关于压力势能我看,能理解了。" s2 l3 R/ G8 c- w8 E4 j
压力做功(P1-P2)△V ,这个写法可以改为P1V1-P2V2,好比重力做功w=mg(h1-h2), 推动功PV是储存在物质内的能量如重力势能mgh。是物体固有的能量,如果X质量m,那么P/ρ M=PV,代表质量m的流体(体积为V)具有的推动功,也就是压力势能。
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发表于 2014-5-23 22:16:15 | 显示全部楼层
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发表于 2014-7-31 12:09:29 | 显示全部楼层
长见识,学习一下
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发表于 2014-12-2 00:22:46 | 显示全部楼层
关于问题一,楼主是不理解(∂p/∂s)ds=dp吗?我个人理解这就是变量p一维空间分布的全微分,如果是三维的dp=(∂p/∂x)dx+(∂p/∂y)dy+(∂p/∂z)dz, 这是高数上常见的全微分形式,你把它变下,想成沿一个方向的变化量,不就是这种形式吗, y1 X  R$ `4 V" y7 S) B

+ S* w5 _% v9 @" s% ~5 O关于问题二,把式4.3.3 方程变形下,两边同时除以g,可以得到方程v^2/2g+z+p/ρg=常数, 第一项是物体自由向上运动能达到的高度,叫速度高度,第二项叫位置高度,第三项叫压力高度(静水柱在压力P时的深度),三个高度加起来为常数。这样不知是否可以更好理解些能量守恒。
+ V3 {1 \8 i! d
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