**章 绪论
**节 水力学的任务及其历史的发展
水力学是用实验和理论分析的方法来研究液体平衡和机械运动的规律及其实际应用的一门科学。在一定的条件下,其运动规律也适用于气体。本书主要是探讨液体的运动。
在地球���,物质存在的主要形式是固体、液体和气体,液体和气体统称为流体。从力学分析的意义上看,流体和固体的主要差别在于它们对外力抵抗的能力不同。固体有能力抵抗一定数量的拉力、压力和剪切力,相应的科学是材料力学、弹性力学等;而流体几乎不能承受拉力,处于静止状态下的流体还不能抵抗剪切力,即流体在很小剪切力的作用下将发生连续不断的变形,直到剪切力消失为止。流体的这种特性称为易流动性。至于气体与液体的差别在于气体易于压缩,而液体难于压缩。由于液体所具有的物理力学特性与固体和气体不同,在历史的发展中,逐渐形成了水力学这样一门独立的科学。
水力学的萌芽,人们认为是从距今约2000多年前西西里岛上的阿基米得写的“论浮体”一文开始的。他对静止时的液体力学性质作了**次科学总结。而这些实际知识也早已在我国、印度、埃及等**里,由劳动人民累积起来。
15世纪中叶至18世纪下半叶,生产力有了很大的发展,遇到许多水力学问题,由于科学水平的限制,人们主要用实验的方法或直觉来解决。
1738年,伯诺里利用伽利略一牛顿力学和压强的概念,提出了液体运动的能量估算;1769年,欧拉提出了液体运动的解析方法。这些成就为研究液体运动的规律奠定了理论基础。在此基础上形成一门属于数学的古典“流体力学”。
由于古典流体力学所用数学的复杂性和理想液体模型的局限,不能满意地解决工程问题,工程技术人员主要用实验方法来制定一些经验公式,以满足工程的需要。其中有些经验公式缺乏理论基础,使应用范围狭窄且缺乏进一步发展的基础,但却为后人留下不少宝贵的遗产。
从19世纪起,纯理论研究或单独用实验方法研究水流运动规律已不能适应高速发展的生产需要,从而走向了理论分析与实验研究相结合的道路。二者的紧密配合进一步推动了水力学的发展,形成了现代水力学。如1883年英国工程师雷诺在系统实验的基础上,揭示了液体运动时的两种形态一一层流和紊流,于次年他又提出了紊流运动的基本方程式一雷诺方程;1933年尼古拉兹通过对人工粗糙管的系统实验得出了水流阻力与水头损失的变化规律。又如,意大利物理学家文丘里、法国工程师达西、爱尔兰工程师曼宁、英国工程师弗汝德及德国工程师普朗特等都进行了大量水力学的实验研究和理论分析,从而形成了理论和实践相结合的研究道路,促进了水力学的新发展。
……