Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гидравлические и пневматические системы.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
321.54 Кб
Скачать

Вопросы для самоконтроля:

  1. Принцип действия гидравлического пресса

  2. Принцип действия гидравлического аккумулятора

  3. Назначение гидростатических машин

Раздел 3 Основы гидродинамики

Тема 3.1 Основные понятия и определения. Виды движения жидкостей.

Студент должен:

знать:

- задачи гидродинамики;

- основные понятия гидродинамики;

- уравнение неразрывности потока;

- виды движения жидкостей.

Задачи гидродинамики. Виды движения жидкостей.

Поток жидкости. Уравнение неразрывности для потока жидкости. Гидравлические элементы потока: площадь живого сечения потока, смо­ченный периметр, свободная поверхность, гидравлический радиус, объем­ный и весовой расход жидкости, средняя скорость потока.

Вопросы для самоконтроля:

  1. Основные понятия и определения гидродинамики.

  2. Какие виды движения жидкости вам известны?

Тема 3.2. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли

Студент должен:

знать:

- уравнение Бернулли для идеальной и реальной жидкости;

- примеры применения уравнения Бернулли в технике;

- виды потерь энергии,

уметь:

- измерять скорость потока и расход жидкости с помощью трубки Пито и трубки Вентури;

- производить построение пьезометрических и энергетических, напорных линий.

Энергия элементарной струйки. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. Геометрический и физический смысл уравнения Бернулли для идеальной жидкости. Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости и для потока реальной жидкости. Полный напор и его составные части. Построение пьезометрических напорных линий. Примеры применения уравнения Бернулли в технике.

Измерение скорости потока и расхода жидкости приборами, построенными на принципе уравнения Бернулли. Трубка Пито и труба Вентури

Вопросы для самоконтроля:

  1. Уравнение неразрывности потока.

  2. Уравнение Бернулли для элемен­тарной струйки идеальной жидкости.

3. Примеры применения уравнения Бернулли в технике.

Тема 3.3. Режимы движения жидкости

Студент должен:

знать:

- режимы течения жидкостей;

- критическое число Рейнольдса;

- формулы для вычисления;

- как распределяются скорости по живому сечению при ламинарном и турбулентном течении жидкости;

уметь:

- определять режимы течения жидкости для различных условий;

- определять критическую скорость течения жидкости.

Режимы течения жидкостей: ламинарный и турбулентный. Критическая скорость движения жидкости. Определение скоростей по живому сечению при ламинарном и турбулентном течении жидкости.

Вопросы для самоконтроля:

1.Назовите режимы движения жидкостей

2.От чего режим движения жидкости?

3. Что такое критерий Рейнольдса?

Тема 3.4 Определение гидравлических потерь энергии жидкости

Студент должен:

знать:

- чем обусловлены потери напора по длине;

- понятие шероховатость зоны русел,

- формулы для определения потерь напора по длине и местных потерь;

- каковы суммарные потери напора;

уметь:

- .определять зону русла;

- определять коэффициент Дарси для ламинарного и турбулентного режимов;

- определять суммарные потери напора по длине участка трубопровода.

Потери напора на трение при ламинарном и турбулентном движении. Формула Дарси-Вейсбаха. Шероховатость. Зоны русла. Коэффициенты гидравлического трения для ламинарного и турбулентного режимов.

Местные гидравлические сопротивления. Определение потерь напора на местные сопротивления: на внезапное расширение потока, внезапное сужение и при повороте потока.

Коэффициент местного сопротивления. Двина, эквивалентная данному местному сопротивлению. Суммарные потери напора. Дросселирующие устройства в их сопротивления.