蓝牌的回答:
物体在做平动时,上下表面的速度是相等的,但是流经上下表面的空气流经的曲线长度不等而会造成上下表面的气流速度不等,若上表面的轮廓曲线长于下表面的,则饶经上表面的气流会相对快些,根据伯努利原理,从而产生上表面的气压相对小将产生升力效应。注意,这时绕经物体的气流并不是指边界层上的气流,而是边界层以外的绕流气流。所以,这里不存在矛盾。
流体力学中关于速度的问题?
热心网友的回答:
流体流速能达到音速,说明流体所蕴含的能量和压力相当大,非常大,可以冲破任何阻力和各项能量损失,在这种情况下,截面积大,流速就大。至于光速,只是理想中的情况,现实达不到。
热心网友的回答:
要用整体思想去理解,再加上相对理论
流体力学中比较有意思的现象有哪些
满腹经纶公子的回答:
很多哦!比如:
1.卡门涡街是流体力学中重要的现象,在自然界中常可遇到,在一定条件下的定常来流绕过某些物体时,物体两侧会週期性地脱落出旋转方向相反、排列规则的双列线涡,经过非线性作用后,形成卡门涡街。如水流过桥墩,风吹过高塔、烟囱、电线等都会形成卡门涡街。
2.船吸现象,当两船并行时,因两船间水的流速加快,压力降低,外舷的流速慢,水压力相对较高,左右舷形成压力差,推动船舶互相靠拢。另外,航行船舶的首尾高压区及船中部的低压区,也会引起并行船舶的靠拢和偏转,这些现象统称为船吸。
2023年秋天,「奥林匹克」号正在大海上航行,在距离这艘当时世界上最大远洋轮的100米处,有一艘比它小得多的铁甲巡洋舰「豪克」号正在向前疾驶,两艘船似乎在比赛,彼此靠得较拢,平行着驶向前方。忽然,正在疾驶中的「豪克」号好像被大船吸引似地,一点也不服从舵手的操纵,竟一头向「奥林匹克」号闯去。最后,「豪克」号的船头撞在「奥林匹克」号的船舷上,撞出个大洞,酿成一件重大海难事故。
3.高尔夫球的形状。 高尔夫球表面有意製造了许多的凹痕,这与球体绕流(即绕球体的流动)的湍流转捩及分离流现象有关。
光滑球体绕流时,湍流转捩发生的晚,与湍流对应的规则流动称为层流。而层流边界层较易发生流动分离现象(即流线离开球的表面),造成球体背后较大的死水区,产生很大的阻力(形阻)。使高尔夫球飞行的距离很小。
而球体表面有凹痕时,凹痕促使湍流转捩发生,湍流边界层不易发生流动分离现象,从而使球体背后的死水区小,减少了阻力。使高尔夫球飞行的距离增大。湍流的摩阻比层流要大,但与形阻相比,起得作用很小,总的阻力还是变小了。
高尔夫球表面的小突起,也能起到促使分离的作用,但突起对流动的干扰有些难以控制,造成一些侧向力(也可以叫升力)。
4.虹吸是一种流体力学现象,可以不借助泵而抽吸液体。处于较高位置的液体充满一根倒u形的管状结构(称为虹吸管)之后,开口于更低的位置。
这种结构下,管子两端的液体压强差能够推动液体越过最高点,向另一端排放。现代日常使用橡胶软管利用虹吸原理吸走鱼缸内粪便,杂物等
热心网友的回答:
1. 层流与紊流的转换
2. 卡门涡街
3. 伯努利定律
等等,太多了,你问的问题太宽泛了
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