
- •Содержание
- •5.2.1 Пример решения задачи 58
- •5.3.1 Пример решения задачи 61
- •10.1. Основные понятия 117
- •Гидромеханика
- •1. Жидкости и их физические свойства
- •1.1 Понятие жидкость
- •1.2 Важнейшие физические свойства жидкости
- •1.2.1 Пример решения задачи
- •1.2.2 Пример решения задачи
- •2. Гидростатика
- •2.1 Гидростатическое давление и его свойства
- •2.2 Дифференциальные уравнения равновесия жидкости
- •2.3 Основное уравнение гидростатики
- •2.4 Основные понятия гидростатики
- •2.4.1 Примеры решения задач
- •2.5 Эпюры гидростатического давления
- •2.5.1 Пример решения задачи
- •2.6 Закон Паскаля
- •2.7 Сила давления жидкости на плоские фигуры
- •2.8 Закон Архимеда
- •2.8.1 Пример решения задачи
- •Контрольные вопросы
- •3. Гидродинамика
- •3.1 Классификация движения
- •3.2 Струйчатое движение
- •3.3 Параметры струйки и потока жидкости
- •3.4 Уравнение неразрывности потока
- •3.5 Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости
- •3.6 Трубка Пито
- •3.7 Уравнение Бернулли для элементарной струйки вязкой жидкости
- •3.8 Режимы движения жидкости
- •3.9 Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости
- •3.10 Классификация потерь напора
- •3.11 Потери напора по длине
- •3.11.1 Пример решения задачи
- •3.12 Местные потери напора
- •3.12.1 Примеры решения задач
- •Контрольные вопросы
- •4. Истечение жидкости
- •4.1 Основные понятия
- •4.2 Истечение жидкости через отверстия
- •4.2.1 Примеры решения задач
- •4.3 Истечение через насадки
- •4.3.1 Пример решения задачи
- •Контрольные вопросы
- •Методики инженерных расчетов
- •5.1 Классификация трубопроводов и их расчеты
- •5 .2 Расчет сифонов
- •5.2.1 Пример решения задачи
- •5.4 Расчет мощности насосного агрегата
- •5.3.1 Пример решения задачи
- •Контрольные вопросы
- •5.4. Общие указания и задания к расчетно-графической работе
- •Термодинамика
- •6. Основные понятия и определения
- •6.1. Термодинамика
- •6.2. Термодинамические параметры и процессы
- •6.2.1. Термодинамическая система, окружающая среда и рабочее тело
- •6.2.2. Внутренняя энергия термодинамической системы.
- •6.2.3. Первый закон термодинамики
- •6.3. Параметры состояния и уравнение состояния газа
- •6.3.1. Параметры состояния
- •6.3.2. Идеальный газ
- •6.3.3. Основные законы идеальных газов.
- •1.3.4. Уравнение состояния идеального газа
- •Примеры решения задач
- •6.4. Газовые смеси
- •6.5. Теплоёмкость газа
- •6.6. Работа, внутренняя энергия и энтальпия
- •Контрольные вопросы
- •7. Второй закон термодинамики
- •7.1. Основные термодинамические процессы
- •7.1.1. Методика исследования расчета термодинамических процессов
- •7.1.2. Расчеты термодинамических процессов
- •Примеры решения задач
- •7.2. Циклы, понятие термического кпд
- •7.3. Второй закон термодинамики
- •7.4. Цикл Карно
- •Пример решения задачи
- •Контрольные вопросы
- •8. Теплосиловые газовые циклы
- •8.1 Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания
- •8.1.1 Цикл Отто
- •Пример решения задачи
- •8.1.2 Цикл Дизеля
- •Пример решения задачи
- •8.1.3 Цикл Тринклера
- •Пример решения задачи.
- •8.2 Газотурбинные установки
- •8.2.1 Общая характеристика
- •8.2.2 Схема и цикл простейшей гту
- •Пример решения задачи.
- •8.2.3 Способы повышения термодинамического кпд гту
- •Контрольные вопросы
- •9. Теплосиловые паровые циклы
- •9.1. Процесс парообразования и виды пара.
- •9.2 Цикл Ренкина
- •Контрольные вопросы
- •10. Холодильные циклы
- •10.1. Основные понятия
- •10.2 Судовые холодильные установки
- •10.3 Цикл воздушной холодильной установки
- •Контрольные вопросы
- •10.4. Общие указания и задания к расчетно-графической работе
- •Теплопередача
- •11. Общая характеристика процессов теплообмена
- •11.1. Теплопередача
- •11.1.1. Теплоотдача
- •11.1.2.Теплопроводность
- •11.1.3. Лучистый теплообмен
- •Контрольные вопросы
- •12. Основной закон теплопроводности
- •12.1. Температурное поле
- •12.2. Градиент температуры
- •12.3. Закон Фурье
- •12.4. Коэффициент теплопроводности
- •12.5. Теплопроводность плоской стенки
- •12.5.1. Однослойная стенка
- •12.5.2. Многослойная стенка
- •12.5.3. Примеры решения задач
- •12.6. Теплопроводность цилиндрической стенки
- •12.6.1. Однослойная стенка (труба)
- •2.6.2. Многослойная стенка
- •12.6.3. Упрощение расчетных формул
- •12.6.4. Примеры решения задач
- •12.7. Контрольные вопросы
- •13. Конвективный теплообмен
- •13.1. Общие понятия и определения
- •3.2. Основы теории подобия
- •13.3. Теплоотдача при обтекании плоской поверхности (пластины)
- •13.4. Теплоотдача при течении жидкости в трубе
- •3.4.1. Примеры решения задач
- •13.5. Теплоотдача при естественной конвекции
- •13.5.1. Теплоотдача в неограниченном пространстве.
- •13.5.2. Примеры решения задач
- •13.6.Теплоотдача при поперечном обтекании труб
- •13.6.1. Одиночные трубы
- •13.6.2. Поперечное обтекание пучков труб
- •13.6.3. Пример расчета задачи
- •Контрольные вопросы
- •14. Теплообмен при изменении агрегатного состояния
- •14.1. Теплообмен при кипении
- •14.1.1. Примеры решения задач
- •14.2. Теплоотдача при конденсации
- •14.2.1. Общее представление о процессе конденсации
- •14.2.2. Капельная конденсация
- •14.2.3. Теплоотдача при плёночной конденсации
- •14.2.4. Примеры решения задач
- •Контрольные вопросы
- •15. Тепловое излучение (лучистый теплообмен)
- •5.1. Общие сведения
- •15.2. Законы теплового излучения
- •15.3. Лучистый теплообмен между телами
- •15.4. Тепловое излучение газов
- •5.5. Примеры решения задач
- •Контрольные вопросы
- •16. Процессы теплопередачи
- •16.1. Теплопередача через стенки
- •16.1.1. Теплопередача через однослойную плоскую стенку
- •16.1.2. Многослойная плоская стенка
- •16.1.3. Однослойная цилиндрическая стенка (труба)
- •16.1.4. Многослойная цилиндрическая стенка
- •16.1.5. Упрощение расчетных формул
- •16.1.6. Примеры решения задач
- •16.2. Теплопередача через ребристые поверхности
- •16.3. Интенсификация процессов теплообмена
- •Контрольные вопросы
- •17. Общие указания и задания к расчетно-графической работе
- •Вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Основи теплоенергетики
- •65029, М. Одеса, вул.. Дідріхсона, 8.
1.2 Важнейшие физические свойства жидкости
Наиболее существенными свойствами жидкости, необходимыми при проведении расчётов, являются: плотность, удельный вес, сжимаемость, температурное расширение и вязкость.
Плотность характеризует количество массы жидкости в единице объёма. Плотность однородной жидкости
,
(1.1)
где m – масса жидкости, кг;
V – объём жидкости, м3.
Формула (1.1) позволяет определить среднюю плотность неоднородной жидкости.
Плотность ряда жидкостей приведена в табл. 1.
Таблица 1 – Плотность, удельный вес и вязкость некоторых жидкостей
Жидкость |
Температура, t, оС |
Плотность, ρ, кг/м3 |
Удельный вес γ , кН/м3 |
Вязкость ν , м2/с |
Вода пресная |
4 50 |
1000 988 |
9,8 9,68 |
1,31х10-6 0,55х10-6 |
Морская вода |
4 |
1020…1030 |
10,00…10,10 |
|
Воздух |
0 |
1,293 |
12,67 |
1,4 х10-6 |
Дымовые газы |
0 |
1,295 |
12,69 |
5 х10-6 |
Бензин |
15 |
650…740 |
6,4...7,25 |
0,65 х10-6 |
Глицерин |
20 |
1260 |
12,23 |
1,189 х10-3 |
Масла |
20 |
880…920 |
8,65...9,05 |
1 х10-5..2 х10-4 |
Мазут |
15 |
890…940 |
8,7…9,2 |
2 х10-3 |
Нефть легкая |
15 |
860…880 |
8,45…865 |
2,5 х10-5 |
Нефть тяжелая |
15 |
920..930 |
9,00…9,10 |
1,4 х10-4 |
Ртуть |
0 |
13600 |
133,33 |
1,6 х10-6 |
Спирт |
15 |
790…800 |
7,75…7,85 |
1,5 х10-7 |
Плотность капельных жидкостей зависит от температуры и давления. С ростом температуры плотность жидкостей понижается. Однако при небольших перепадах температур величину плотности в расчётах можно принимать постоянной.
Плотность воды в отличие от других жидкостей имеет пик. Он возникает при температуре +4 оС. При других температурах - как больше, так и меньше t= +4 оС плотность воды уменьшается. Это одно из аномальных свойств воды.
Плотность газов при изменении температур изменяется значительно больше, чем плотность воды. Её значения можно рассчитать, зная, что при постоянном давлении ρТ=const . Составив уравнения ρоТо= ρхТх, можно определить искомую плотность
,
(1.2)
где ρо - известная плотность при начальной температуре То , оК;
Тх - абсолютная температура газа, оК.
Удельный вес однородной жидкости – это отношение силы веса жидкости к её объёму
,
(1.3)
где G – сила веса жидкости, прямо пропорциональная массе жидкости, Н;
g – ускорение свободного падения в условиях Земли, м/с2.
Формула (1.3) показывает, что удельный вес при изменении температуры изменяется аналогично изменению плотности и поэтому приборы для измерений плотности можно использовать при определении удельного веса.
Сжимаемость – это способность жидкости изменять свой объём при изменении давления. Хотя для большинства задач сжимаемость жидкости не играет существенной роли, и капельная жидкость условно считается несжимаемой, существуют, однако задачи, в которых обязательно необходимо учитывать изменение объема жидкости. Сжимаемость жидкости характеризуется коэффициентом объёмного сжатия
,
(1.4)
где ∆V – изменение объема жидкости под воздействием изменения давления, м3.
Vo – первоначальный объем жидкости, м3;
∆p
– изменение давления в жидкости,
.
Значение коэффициента объемного сжатия зависит от вида жидкости, её температуры и давления. Однако изменением коэффициента объёмного сжатия в зависимости от температуры и давления можно в большинстве случаев пренебречь, что даёт возможность считать его величиной постоянной для этой жидкости. Так, для воды при t = 4оС βv = 4,75х10-9, Па-1. И это значение мы используем независимо от действительной температуры воды в диапазоне до 100 оС и для давлений до 10 мПа. Величина обратнопропорциональная коэффициенту объёмного сжатия – это модуль объёмной упругости
.
(1.5)
Температурное расширение – это свойство жидкости изменять объём при изменении температуры. Это свойство жидкости характеризуется коэффициентом температурного расширения, который показывает относительное увеличение ( или уменьшение ) объёма жидкости из-за изменения ее температуры
.
(1.6)
При увеличении температуры у большинства жидкостей (кроме воды) коэффициент температурного расширения уменьшается. Данные об изменении коэффициента температурного расширения воды приведены в таблице 2:
Таблица 2 - Коэффициент температурного расширения воды
Температура оС
Давление, Па |
4..10 оС |
10..20 оС |
40..50 оС |
60..70 оС |
90..100 оС |
0,1 мПа |
0,000019 |
0,000150 |
0,000422 |
0,000556 |
0,000719 |
10 мПа |
0,000043 |
0,000165 |
0,000422 |
0,000548 |
– |
50 мПа |
0,000149 |
0,000236 |
0,000429 |
0,000523 |
0,000523 |
Коэффициент температурного расширения
нефти в атмосферных условиях лежит в
пределах βt= (6…8) х10-4,
;
ртути - βt= 1,8х10-4,
.
В пределах обычно встречающихся изменений
температур и давлений значение
коэффициентов температурного расширения
большинства капельных жидкостей можно
считать постоянными.
Вязкость. Движение реальных жидкостей сопровождается возникновением трения продольных слоёв жидкости. Трение приводит к потерям энергии потоком жидкости. Причиной трения является вязкость жидкости. Вязкость – это свойство реальной жидкости сопротивляться относительному сдвигу слоёв жидкости, касательным усилиям. Это свойство проявляется только при движении жидкости. Наличие внутреннего трения в жидкости впервые обнаружил в 1687 году сэр Исаак Ньютон и предложил гипотезу о пропорциональности сил внутреннего трения между слоями площади поверхности касания этих слоёв и относительной скорости их движения, отметив, что эта сила зависит от вида жидкости и не зависит от внешнего давления. Зависимость сил сопротивления, возникающих при скольжении слоёв, предложенная Ньютоном, имеет вид
,
(1.7)
здесь μ
– коэффициент динамической вязкости,
;
S - площадь поверхности контакта соприкасающихся слоёв жидкости, м2;
–
градиент
скорости жидкости в направлении нормали
к направлению движения,
;
dU
– разность
скорости двух соприкасающихся слоёв,
в предположении того, что слои бесконечно
тонкие,
;
dn - расстояние между осями слоев, м.
Из уравнения (9) следует, что силы сопротивления при dU = 0 не возникают. То есть вязкость проявляется только во время движения жидкости.
Вязкость капельных жидкостей изменяется при изменении давления до 10мПа незначительно, поэтому при расчётах в этом интервале давлений изменением вязкости можно пренебречь.
Температура на вязкость влияет очень значительно. Рост температуры капельных жидкостей сопровождается быстрым снижением значения вязкости. Это явление объясняется тем, что в жидкости молекулы находятся близко, а вязкость обуславливается силами межмолекулярного взаимодействия, влияние которых с ростом температуры снижается. Вязкость газов наоборот увеличивается при возрастании температуры. Причиной этого является то, что в газах вязкость вызывается тепловым, хаотичным движением молекул, интенсивность которого возрастает при увеличении температуры.
В расчётах используют два типа вязкости: динамическую и кинематическую. Связь между этими типами вязкости определяется простой зависимостью
,
,
(1.8)
где μ – коэффициент динамической вязкости;
-
коэффициент кинематической вязкости;
ρ - плотность жидкости.