为什么流体在边界层会产生回流?

如题所述

附面层分离的原因如下:

当流体绕流曲面体流动时,在减压增速区,流动维持原来的附面层;流动进入增压减速区时,流体质点受到与主流方向相反的压差作用,将产生方向的回流,而附面层外的流体仍保持原有的前进,这样,回流和前进这两部分运动方向相反的流体相接触,就形成旋涡。旋涡的产生使得附面层与壁面发生分离。

扩展资料:

流体力学术语,英文为 Boundary layer,又称为边界层。在物理和流体力学中,边界层是一个重要的概念,并且是指在粘性影响显着的边界附近的流体层。在地球大气层中,大气边界层是地表附近受到昼夜热量,潮气或动量的影响的地面空气层。 在飞机机翼上,边界层是靠近机翼的流体的一部分,其中粘性力扭曲周围的非粘性流动。

水、空气或其它低粘滞性流体沿固体表面流动或固体在流体中运动时,在高雷诺数情况下,附于固体表面的一层流体称为边界层。以空气为例,空气流过物体时, 由于物体表面不是绝对光滑的, 加之空气具有粘性, 所以, 紧贴物体表面的一层空气受到阻滞, 流速减小为零。

这层流速为零的空气又通过粘性作用影响上一层空气的流动, 使上层空气流速减小。如此一层影响一层,在紧贴物体表面的地方,就出现了流速沿物面法线方向逐渐增大的薄层空气,通常将这一薄层空气称为附面层。边界层内的流速沿垂直于运动方向连续变化,该速度连续下降直到边界上流体质点相对静止为止。

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