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202 4年硕士研究生入学考试初试自命题科目考试大纲
科目代码、科目名称 : 851 工程流体力学
一、基本内容
考试内容主要包括流体及其主要物理性质、流体静力学、流体运动学、流
体动力学、量纲分析与相似原理、粘性流体动力学基础、压力管路(孔口与管
嘴出流)和理想不可压缩流体平面势流等内容。
(一)流体及其主要物理性质
1、基本要求
了解流体的概念及特性;正确理解流体连续介质模型;掌握流体的主要物
理性质,特别是粘性和牛顿内摩擦定律;正确理解理想流体和实际流体、不可
压缩流体和可压缩流体的概念;会分析作用在流体上的力 。
2、考试范围
1) 流体和流体质点的概念与连续介质模; 2) 流体主要物理性质; 3) 作
用在流体上的力
3、考核知识点
1)流体的定义及力学特性; 2)流体的主要物理性质:流体的密度和相对
密度、流体的压缩性和膨胀性 、流体的粘性及表面张力; 3)分析作用在流体
上的力。
4、考核要求
1) 识记
(1) 流体的力学特性; (2) 流体的密度和相对密度、流体的压缩性和膨胀
性 、流体的粘性及表面张力的定义及这些物理量的单位。
2) 理解
(1) 不可压缩流体的概念; (2) 连续介质模型、不可压缩流体模型、理想
流体模型 ; (3) 速度梯度的物理意义; (4) 牛顿内摩擦定理; (5) 质量力和表
面力。
3) 简单应用
(1) 运动粘度和动力粘度的关系; (2) 牛顿内摩擦力的计算;
4) 综合应用
(1) 会分析作用在流体上的力; (2) 牛顿内摩擦力的计算分析。
(二)流体静力学
1、基本要求
掌握流体静压强及其特性;了解流体平衡微分方程建立的思路和过程;掌
握等压面的方程和等压面的性质;了解静力学基本方程式的推导过程和方程的
意义及适用条件;掌握压力的测量标准及压力的单位;了解测压计的原理,掌
握测压管和压差计测量一点的压力和比较两点 压差的方法;了解等加速水平运
动容器中流体的相对平衡、等角速度旋转容器中流体的相对平衡。掌握静止流
体作用在平面上的总压力及作用点的计算方法;掌握静止流体作用在曲面上的
总压力及作用点的计算方法;
2、考试范围
1)静止压强及其性质; 2)流体平衡微分方程; 3)重力作用下流体静压
强分布; 4)液体的相对平衡; 5)静止液体作用于平面上的总压力; 6)静止
液体作用于曲面上的总压力
3、考核知识点
1)流体静压强及其特性; 2)等压面的方程和等压面的性质; 3)静力学
基本方程式的几何意义、物理意义及适用条件; 4)用测压管和比压计 测量一
点的压力和比较两点的压差; 5)等加速水平运动容器中流体的相对平衡、等
角速度旋转容器中流体的相对平衡; 6)静止流体作用在平面上的总压力及作
用点; 7)静止流体作用在曲面上的总压力及作用点。
4、考核要求
1)识记
(1) 流体静压强及其特性; (2) 等压面的定义和等压面的性质; (3) 绝对
压力、相对压力、真空压力的定义和它们之间的关系; (4) 绝对静止、相对静
止; (5) 压力体。
2) 理解
(1) 流体平衡微分方程建立的思路和过程; (2) 静力学基本方程式的推导
过程; (3) 静止流体作用在平面上的总压力及 作用点的计算方法; (4) 静止流
体作用在曲面上的总压力及作用点的计算方法。
3) 简单应用
(1) 已知质量力求等压面方程; (2) 已知质量力求静压力的分布规律; (3)
计算静止液体中任一点的静压力; (4) 计算静止液体中两点的压差; (5) 画压
力体。
4) 综合应用
(1) 应用静力学基本方程式计算静止流体作用在平面上的总压力及作用
点; (2) 应用静力学基本方程式计算静止流体作用在曲面上的总压力及作用
点。
(三)流体运动学
1、基本要求
了解研究流体运动的两种方法; 掌握流体运动的基本概念;掌握连续性
方程、了解流 体微团运动的特点。
2、考试范围
1)描述流体运动的两种方法; 2)流体运动的几何描述; 3)流体运动的
分类; 4)流体运动的基本概念; 5)连续性微分方程; 6)流体微团的运动的
特点。
3、考核知识点
1)研究流体运动的两种方法; 2)流体运动的基本概念; 3)恒定流动的
连续性方程; 4)流体微团运动的特点。
4、考核要求
1)识记
(1) 研究流体运动的两种方法; (2) 流体运动的基本概念:恒定流和非恒
定流、迹线和流线、 流管、流束和总流、 有效断面、流量和平均流速; (3) 流
体微团运动的三种形式。
2) 理解
(1) 连续性微分方程的物理意义;
3)简单应用
(1) 欧拉法中质点导数(加速度)的计算; (2) 已知流量求断面的平均流
速;( 3)已知速度场求流线方程;
(四)流体动力学
1、基本要求
掌握理想流体运动的伯努利方程、实际流体总流的伯努利方程及其应用;
掌握泵的扬程、有效功率的计算;掌握稳定流的动量方程及其应用。
2、考试范围
1) 理想流体运动微分方程及伯努利方程 ;2 ) 实际流体总流的伯努利方
程及其应用 ;3 ) 泵对液流能量的增加 ;4) 恒定总流的动量方程及其应用 ;
3、考核知识点
1) 理想流体运动的伯努利方程式、实际流体总流的伯努利方程式的意义
及适用条件;伯努利方程式的应用; 2) 水头线; 3) 泵的扬程、有效功率;
4)动量方程及其应用。
4、考核要求
1)识记
(1) 泵的扬程、有效功率; (2) 系统、控制体;
2)理解
(1) 理想流体伯努方程的几何意义和物理意义; (2) 理想流体运动的伯努
利方程、实际流体总流的伯努利方程的适用条件; (3) 水头线的变化趋势、伯
努利方程式的应用注意事项; (4) 动能修正系数的物理意义。
3)简单应用
(1) 泵的扬程、有效功率的计算; (2) 水头 线的绘制。
4)综合应用
(1) 伯努利方程在工程中的应用计算; (2) 动量方程在工程中的应用计
算;
(五)量纲分析与相似原理
1、基本要求
掌握量纲分析法,掌握力学相似概念和主要相似准则的意义及用途;
2、考试范围
1)量纲分析; 2)相似原理;
3、考核知识点
1)瑞利法、π定理; 2)相似原理;
4、考核要求
1)识记
(1) 物理量的量纲、量纲的齐次性; (2) 几何相似 运动相似 动力相似;
(3) Ne 数、 Re 数 、 Fr 数 、 Er 数的物理意义;
2)理解
(1) 瑞利法、π定理;
(六)粘性流体动力 学基础
1、基本要求
了解流动阻力产生的原因及分类;掌握流体运动的两种流动状态及其判别
标准;了解实际流体运动方程式(纳维 — 司托克斯方程式)的建立过程,掌握
圆管中层流的流动规律;了解紊流的产生原因,了解紊流的运动参数的特点;
了解影响沿程阻力系数的因素,熟练掌握沿程水头损失和局部水头损失的计算
方法;
2、考试范围
1)管路中流动阻力的成因及分类; 2)流体运动的两种流态及判别标准;
3)粘性流体的运动方程; 4)圆管中的层流流动; 5)紊流的理论分析; 6)圆
管紊流的沿程水头损失; 7)局部水头损失。
3、考核知识点
1) 流动阻力产生的根本原因;流动阻力的分类; 2)流体运动的两种流动
状态及其流态的判别标准; 3)圆管层流分析; 4)层流边层、水力光滑、水
力粗糙; 5)沿程阻力系数λ的计算;沿程水头损失及局部水头损失的计算。
4、考核要求
1)识记
(1) 水力半径;沿程阻力、局部阻力; (2) 水力光滑、水力粗糙。
2)理解
(1) 流动阻力产生的根本原因; (2) 流态的判别标准为何用雷诺数而不用
临界流速; (3) 紊流流态的划分;
3)简单应用
(1) 流态的判别; (2) 沿程阻力系数λ的计算; (3) 局部水力摩阻的计算。
4) 综合应用
(1) 沿程水头损失和局部水头损失的计算;
(七)压力管路的水力计算
1、基本要求
理解长管、短管的概念,掌握串联、并联、分支管路的水力特性;掌握简
单长管、复杂长管及短管的水力计算;了解管路中水击现象;掌握孔口、管嘴
的水力计算。
2、考试范围
1)管路系统的分类; 2)简单长管的水力计算; 3)复杂长管的水力计算;
4)短管的水力计算; 5)水击; 6)孔口和管嘴泄流。
3、考核知识点
1)管路特性曲线; 2)长管、短管的水力计算; 3)孔口和管嘴泄流。
4、考核要求
1)识记
(1) 长管、短管;管路特性曲线 ; (2) 串联管路、并联管路、分支管路;
(3) 综合阻力系数; (4) 水击的概念; (5) 孔口的收缩系数; (6) 流速系数、
流量系数的物理意义;
2)理解
(1) 三类水力计算问题; (2) 综合阻力系数的计算; (3) 水击的过程; (4)
流量系数与流速系数、孔口的收缩系数的关系; (5) 为何管嘴出流比孔口出流
流量大。
3)简单应用
(1) 简单长管的第一类水力计算问题; (2) 串联管路、并联管路级分支管
路的水力计算。
4)综合应用
(1) 简单长管的第一、第二类水力计算问题; (2) 串并联管路的水力计算;
(3) 串并联管路在长输管路中的应用。
(八)理想不可压缩流体平面势流
1、基本要求
了解势流的概念,对平面势流能确定流体的速度势及流函数。
2、考试范围
1)势流; 2)平面势流。
3、考核知识点
1) 势流; 2)速度势及流函数;
4、考核要求
1)识记
(1) 势流和涡流的定义;
2)简单应用
(1) 已知速度分量求速度势和流函数; (2) 已知速度势求流函数; (3) 已
知流函数求速度势
二、考试要求(包括题型、分数比例等)
题型包括:简答题(约占 60% )、证明题和计算题(约占 40% )。需要使用计算
器。 考试 时间 3小时。
三、主要参考书目
《工程流体力学》 . 杨树人 . 石油工业出版社 , 2006
《应用流体力学》 . 宇波 . 中国石油大学出版社 , 2016
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