
- •1.Понятие ж, виды.
- •2.Модель жидкости.
- •3.Плотность ж.
- •4.Основные св-ва ж.
- •6.Растворимость газов в ж. Парообразование. Кипение. Кавитация.
- •7.Силы, действующие в ж.
- •17.Всасывание ж поршнем.
- •9.Абсолютное, атмосферное, избыточное давления и давление вакуума.
- •10.Дифференциальное уравнение равновесия жидкости.Вывод.
- •11.Давление в произвольной точке.
- •18.Сила давления ж на криволинейную стенку цилиндрич-й формы.
- •20.Общие сведения об относительном покое ж.
- •24.Струйная модель движущейся ж.
- •23.Виды движения ж.
- •25.Потоки ж.
- •26.Живое сечение потока. Расход. Средняя скорость.
- •27.Уравнение неразрывности.
- •28. Дифференц-е ур-я движ-я идеальной жидкости (ду).
- •29.Интеграл Бернулли. Напор. Виды напоров.
- •30.Уравнение Бернулли для потока идеальной жидкости.
- •31.Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости.
- •32.Гидравлические сопротивления. Виды гидравлических сопротивлений.
- •33.Режимы движ-я ж.
- •34.Сопротивление трения по длине.
- •35.Местные гидравлические сопротивления.
- •38.Последовательное соединение простых трубопроводов.
- •36.Установившееся движение ж по трубопроводам. Виды трубопрводов.
- •49.Истечение ж через насадки при постоянном напоре.
- •37.Характеристика труб-да.
- •46.Способы снижения ударного давления.
- •39.Параллельное соединение простых трубопроводов.
- •40. Способы подачи ж.
- •41.Трубопровод с насосной подачей.
- •42.Трубопровод с безнасосной подачей (самотеком).
- •43.Подача вытеснения (выдавливания).
- •44.Неустановившееся движение несжимаемой жидкости в напорном трубопроводе.
- •45.Общие сведения о гидравлическом ударе. Формула Жуковского.
- •48.Истечение под уровень.
1.Понятие ж, виды.
Жидкость – это физ-е тело, обладающее свойствами текучести, т.е способностью изменять свою форму под действием сколь угодно малых сил. Св-во текучести обусловлено тепловым перемещением молекул и проявляется в малой сопротивляемости деформации сдвига, т.е в малой упругости формы. Жидкость не имеет форм. Термин ж явл-ся собират-ым, он использ-ся для обозначения жидкости, газов.
Принято ж разделять на капельные(1) и газообразные(2) ж. Капельные: вода (малые объемы), керосин, бензин, минер-е масла. Газообразная: воздух, газы, пары, смеси газов и паров.
Некоторые св-ва: (1): Малая сжимаемость, капельные ж занимают часть представленного объема, образуя поверхность раздела ж, газ, к-я наз-ся свободной поверхностью. (2): легко сжимаются.
Капельные ж по характеру молекулярных движений численному значению молекулярных сил занимают промежуточное положение между твердыми телами и газами, поэтому они обладают св-ми, характерными как для твердых тел, так и для газов. Рис.
2.Модель жидкости.
В гидравлике при изучении з-ов равновесия и движения реальная ж заменяется ее моделью. Требования: Модель должна отражать существенные, решаемые в рамках данной задачи св-ва ж, быть достаточно простой, наглядной и допускать применения мат. Методов анализа, - иначе польза будет мала.
В гидравлике использ-ся модель ж, в основе к-ой лежит гипотеза сплошности высказанная франц ученым в 1841 Даламбером. Согласно гипотезе ж состоит из бесконечного множ-ва элементарных объемов, к-е наз-ся жидкими частицами, они примыкают друг к другу и заполняют без промежутков все предоставленное пространству. Параметры ж в пределах частицы, такие как скорость, давление, плотность, вязкость и т.д измен-ся на бесконечно малую величину. Ж-е частицы взаимод-т друг с другом и ограничиваюие поверхностями перемещ-ся и деформируются, при этом их объем и форма изменяется, однако масса каждой из частиц остается неизменной. Предполаг-ся, что к жидким частицам применимы з-ны механики тв тела, что явл-ся мостом. Данная гипотеза позволяет представить ж сложной средой, масса к-й непрерывно распределена по объему. В силу этого и все остальные параметры явл-ся непрерывными по объему и представляет собой дифференцируемые ф-ии координат точки и времени.
Она значительно упрощает исследование равновесия и движ-е ж, позволяя применять для их описания дифференциальное исчисление. В любой науке столько истины, сколько в ней матем-ки. В гидравлике ж замен-ся ее моделью.
3.Плотность ж.
Интенсивность
распределения массы по объему характеризует
величина, к-ю наз-ют плотностью. Плотность
явл-ся основной харак-ой жид-ти. Понятие
плотности ввел Ньютон. Плотность (ρ) –
это отношение массы ж к объему, к-й она
занимает. ρ=
(кг/м3)
(1). Данное опред-е справедливо для
однородной ж, имеющей одинаковую
интенсив-сть распределения массы по
объему. Для неоднород-й ж (1) позволяет
найти среднюю плотность по объему.
Плотность неоднородной ж в нек-ой точке
А опред-ся след-им образом: ρА=limΔV-0
,
где Δm-
масса малого объема ΔV,
к-ый стягивается в т. А. Плотность зависит
от давления и температуры. Для технических
ж увеличение давления, влечет за собой
увеличение плотности, увеличение
температуры, влечет за собой уменьшение
плотности. Ф(р,ρ,t)=0
– уравнение состояния. С плотностью
связаны след- е параметры: 1.
Относительная плотность (δ) δ=
,
ρст-
плотность стандартного тела, в кач-ве
к-го дестилтрованная вода при темпер-ре
4 градуса, ра=760
мм РТ ст. 2.
Удельные объем – объем единицы массы
ж. (v)
v=
=
,
м3/кг
3.
удельный вес – это отношение веса ж к
объеиу, к-ый она занимает γ=
=
=ρg,
g=9,81
м/c2
Плотность ж измер-ся ареометрами и пикнометрами.