
- •1.2. Основные физические свойства жидкостей
- •1.1. Плотность и удельный вес воды при различных температурах
- •1.2.Плотность и удельный вес некоторых жидкостей
- •1.3. Плотность дистиллированной воды при атмосферном давлении 0,1 мПа
- •1.4 Зависимость кинематической вязкости воды от температуры
- •1.5 Кинематическая вязкость некоторых жидкостей
- •1.6. Зависимость динамической вязкости воды от температуры
- •1.7. Динамическая вязкость некоторых жидкостей
- •Лекция №2 гидростатика
- •Поверхности равных давлений
- •Основное уравнение гидростатики
- •Абсолютное и избыточное давление. Разрежение
- •Для закрытого сосуда
- •Если , то если , то .
- •Закон архимеда
- •Принципы и схемы использования законов гидростатики в гидравлических машинах
- •К подъёмнику
- •Гидродинамика
- •Общие сведения.
- •Основные уравнения гидродинамики
- •Уравнение Бернулли, его энергетическая и геометрическая интерпретации.
- •Уравнение бернулли для потока вязкой жидкости
- •Гидравлические сопротивления
- •Рейнольдс установил, что критическая скорость прямо пропорциональна кинематической вязкости жидкости V и обратно пропорциональна диаметру трубы d, т. Е.
- •Плоскость сравнения
- •3.1. Значеия коэффициента сжатия
- •Гидравлический расчет трубопроводов
- •Расчет тупиковой и кольцевой сети трубопровода
- •Истечение жидкости через отверстия и насадки
- •Малое (а) и затопленное (б) отверстия
- •Гидравлический расчет каналов и безнапорных водоводов
- •Фильтрация
- •Гидравлические машины динамические насосы и вентиляторы
- •Классификация гидравлических машин
- •Основное уравнение центробежных насосов
- •Рабочий процесс в центробежном насосе
- •Рабочая характеристика центробежного насоса (б)
- •Основы теории подобия и пересчет характеристик насоса
- •Конструкции лопастных насосов
- •Подбор насосов
- •Водокольцевые вакуум-насосы
- •Вихревые насосы
- •Специальные насосы и водоподъемные средства
- •Водоструйные насосы.
- •Вентиляторы
- •Статическое давление
- •Окружная скорость
- •Объемные гидромашины
- •Роторные гидромашины
- •6.3. Крыльчатые насосы
- •Глава 7 динамические гидропередачи
- •7.1. Основные сведения о гидропередачах
- •7.2. Уравнение моментов сил, приложенных к гидропередаче
- •7.3. Преобразующие свойства и характеристики гидропередач
- •7.4. Рабочие жидкости
- •7.5. Пути повышения эффективности гидропередач
- •Глава 8 объемные гидроприводы
- •8.1. Основные сведения о гидроприводе
- •8.2. Принцип действия и характеристики
- •8.3. Гидроцилиндры
- •8.4. Гидрораспределители
- •8.5. Клапаны
- •8.6. Типовые схемы и расчет объемных гидроприводов. Гидравлические системы управления и регулирования
- •8.1. Исходные данные для решения задач 8.1...8.10
- •Раздел 3
- •Глава 9
- •9.1. Особенности сельскохозяйственного водоснабжения
- •9.2. Требования, предъявляемые к качеству питьевой воды
- •9.3. Источники водоснабжения
- •9.4. Основные схемы сельскохозяйственного водоснабжения
- •9.5. Нормы и режимы водопотребления
- •9.6. Расчет расходов воды в водопроводной сети
- •9.7. Общая методика гидравлического расчета водопроводной сети
- •9.7. Общая методика гидравлического расчета водопроводной сети
- •9.8. Конструкции и расчет водонапорных башен
1.4 Зависимость кинематической вязкости воды от температуры
Температура t, °C |
Кинематическая вязкость ν∙104, м2/с |
Температура t, °C |
Кинематическая вязкость ν∙104, м2/с |
0 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
0,0179 0,0167 0,0157 0,0147 0,0139 0,0131 0,0127 0,0124 0,0121 0,0118 0,0155 0,0112 0,0109 0,0106 0,0104 |
20 22 24 25 26 28 30 35 40 45 50 60 80 100 |
0,0101 0,0099 0,0092 0,0090 0,0088 0,0084 0,0080 0,0072 0,0065 0,0060 0,0055 0,0048 0,0035 0,0028 |
1.5 Кинематическая вязкость некоторых жидкостей
Жидкость |
Температура t, °C |
Кинематическая вязкость ν∙104, м2/с |
Бензин Спирт винный Керосин
Глицерин Молоко цельное Патока Ртуть Сталь жидкая Нефть лёгкая тяжелая Масло АМГ-10 |
18 18 15 18 20 20 18 0 1550
18 18 50 |
0,0065 0,0133 0,027 0,025 8,7000 0,0174 600 0,00125 0,0037
0,25 1,4 0,1 |
1.6. Зависимость динамической вязкости воды от температуры
Температура t, °C |
Динамическая вязкость μ, Па∙с |
Температура t, °C |
Динамическая вязкость μ, Па∙с |
10 20 30 40 50 |
0,00131 0,00101 0,000801 0,000656 0,000549 |
60 70 80 90 100 |
0,000101 0,00099 0,00092 0,00090 0,00088 |
1.7. Динамическая вязкость некоторых жидкостей
Жидкость |
Температура t, °C |
Динамическая вязкость μ∙10-2, Па∙с |
Бензин обыкновенный Вода Алкоголь безводный Ртуть Керосин Нефть лёгкая тяжёлая Смазочное масло Глицерин |
18 20 18 20 18
18 18 18 20 |
0,0065 0,0101 0,0133 0,0157 0,025
0,25 1,4 1,72 8,7 |
Поверхностное натяжение (капиллярность) — свойство, обусловленное силами взаимного притяжения, возникающими между частицами (молекулами) жидкости. Под действием этих сил поверхность жидкости как бы покрывается равномерно напряженной тонкой пленкой, стремящейся придать объему жидкости форму с минимальной поверхностью. Силы поверхностного натяжения развивают молекулярное давление в жидкости, нормальное к ее поверхности.
Влиянием поверхностного натяжения обычно пренебрегают. Однако при изучении потоков с малой глубиной, в капиллярных трубках некоторых измерительных приборов, при решении ряда задач на фильтрацию его необходимо учитывать, так как силой поверхностного натяжения объясняется капиллярное поднятие (при смачивании) или опускание (если нет смачивания) жидкости на высоту, определяемую по зависимости
где s - коэффициент поверхностного натяжения (при t==20 'С и контакте с воздухом s равен для воды 0,081 Н/м; для бензина 0021, для ртути 0,541, для смазочных масел 0,035… 0,038 Н/м); d—диаметр капилляра, м; q — угол между касательной к свободной поверхности в точке пересечения со стенкой и самой стенкой капилляра (для воды и стекла q »0°, для ртути и стекла q» 50°).
При температуре 20°С в трубке диаметром d высота капиллярного поднятия для воды, спирта и ртути соответственно равна 30/d, 10/d и 10,15/d mm.