
【医】 hydro-kinetic force
fluid; liquid; water
【化】 fluid
drive; motivity; power; dynamics; impetus; momentum
【化】 power
【医】 dynamia; dynamo-; ergo-
【经】 motive power; power
流体动力(Fluid Power)是工程力学与能源传输领域的核心概念,指通过受压流体(液体或气体)传递能量以实现机械运动或做功的技术形式。根据《英汉机械工程大词典》定义,其英文对应词为"hydrodynamic power",强调流体在运动状态下产生的动能与压力能转换关系。
从物理学角度,流体动力遵循纳维-斯托克斯方程(Navier-Stokes equations): $$ frac{partial mathbf{v}}{partial t} + (mathbf{v} cdot abla)mathbf{v} = -frac{1}{rho} abla p + u abla mathbf{v} + mathbf{f} $$ 该偏微分方程完整描述了粘性流体的运动规律,其中$mathbf{v}$为速度场,$p$为压强,$ u$为运动粘度。中国力学学会将此类方程视为流体动力计算的基础模型。
实际工程应用中,流体动力系统包含两大分支:
美国机械工程师协会(ASME)研究数据显示,现代工业设备中约15%的动力传输依赖流体动力技术,特别是在航空航天伺服系统与深海装备领域具有不可替代性。清华大学摩擦学国家重点实验室的专项研究表明,优化流体动力润滑可提升涡轮机械效率达12%-18%。
流体动力是流体力学的重要分支,指研究流体在受力作用下的运动规律及其与边界相互作用的学科,其核心关注流体运动过程中的能量传递与力学响应。以下是详细解释:
流体动力(Fluid Dynamics)以气体、液体及多相流体为研究对象,通过分析流体在运动过程中产生的压力、速度、密度等参数的变化,揭示其动力学行为。与流体静力学(研究静止流体)不同,它聚焦于动态流动现象,例如水流、空气流动等。
基本方程
作用力类型
包括惯性力、粘性力、压力梯度力、重力等,这些力的平衡关系决定了流体的运动状态。
流体动力是流体力学的主体分支,与热力学、材料科学、计算机科学等交叉融合,推动如湍流模型、多相流分析等前沿研究。
如需进一步了解具体案例或方程推导,可参考权威教材或专业文献(如、3、7等来源)。
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