
- •Глава 1. Введение. Свойства жидкостей
- •Глава 2. Гидростатика
- •Глава 3. Динамика и кинематика жидкости
- •Раздел 5. Теория ламинарного режима движения жидкости
- •Раздел 6. Теория турбулентного режима движения
- •Раздел 7. Истечние жидкости через отверстия и насадки
- •Раздел 8. Гидравлический расчет трубопроводов
- •Раздел 9. Гидравлический удар в трубах ………………………
- •Раздел 10. Гидродинамическое подобие ……………………….
- •Общие организационно – методические указания
- •Глава 1
- •§1.1. Предмет гидромеханики
- •§1.2. Основные физические характеристики и
- •Глава 2
- •§2.1. Силы, действующие в жидкости. Понятие
- •§2.2. Гидростатическое давление и его
- •§2.3. Дифференциальные уравнения равновесия
- •§2.4. Основное уравнение гидростатики
- •§2.5. Полное и манометрическое давление.
- •§2.6. Сила гидростатического давления на
- •§2.7. Эпюры гидростатического давления
- •§2.8. Гидростатический парадокс
- •§2.9. Поверхность уровня и ее свойства
- •§2.10. Относительное равновесие жидкости
- •§2.11. Сила давления жидкости на криволинейные
- •§2.12. Закон архимеда
- •§2.13. Плавучесть тела. Остойчивость плаваюшего
- •Глава 3
- •§3.1. Основные характеристики движения
- •§ 3.2. Уравнение постоянства расхода
- •§ 3.3. Дифференциальные уравнения движения
- •§ 3.4 Уравнение бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости
- •§ 3.5 Уравнение бернулли для потока реальной
- •§ 3.6 Диаграммы бернулли
- •§ 3.7 Принципы измерения скорости и расхода
- •Глава 4
- •§ 4.1. Общие сведения о режимах движения
- •§ 4.2. Основное уравнение равномерного движения
- •Глава 5
- •§ 5.1. Профиль скорости в живом сечении круглого трубопровода
- •§ 5.2. Расход жидкости
- •§ 5.3. Потери напора по длине круглого
- •Глава 6
- •§ 6.1. Характеристика турбулентного потока
- •§ 6.2. Потери напора по длине трубопровода при
- •§ 6.3. Местные потери напора при турбулентном
- •Глава 7
- •§ 7.1. Классификация отверстий и насадков.
- •§ 7.2 Истечение при постоянном напоре.
- •§ 7.3. Истечение при постоянном напоре
- •§ 7.4 Истечение жидкости при переменном напоре
- •Глава 8
- •§ 8.1. Системы трубопроводов и основные типы
- •§ 8.2. Основные расчетные зависимости
- •§ 8.3 Расчет длинных трубопроводов
- •§ 8.3.1 Расчет простого длинного трубопровода
- •§ 8.3.2 Расчет сложного длинного трубопровода
- •§ 8.4 Расчет коротких трубопроводов
- •Глава 9
- •Глава 10
- •Вопросы для самопроверки
- •Литература
- •6.070104 «Морской и речной транспорт»
§2.11. Сила давления жидкости на криволинейные
ПОВЕРХНОСТИ
П
ринцип
решения данной задачи состоит в
определении составляющих силы полного
гидростатического давления по нескольким
направлениям с последующим геометрическим
сложением этих частных сил.
Рис 2.12
Выделим на некоторой
цилиндрической поверхности АВ
(рис.2.12) элементарную площадку величиной
dS.
Ее центр тяжести погружен в жидкость
на глубину h.
Если внешнее давление на поверхности
жидкости равно р0
, то полное гидростатическое давление
в центре тяжести площадки составит:
.
Тогда элементарная сила полного
гидростатического давления равна:
.
Эта сила направлена по нормали к площадке
dS,
проведенной через центр ее тяжести.
Разложим эту силу dP
на вертикальную dPВ
и горизонтальную
dPГ
составляющие:
(2.44)
Произведения
и
соответственно равны площадям проекций
элементарной площадки dS
на горизонтальную ХОУ
и вертикальную
YOZ
плоскости, т.е.
(2.45)
Используя зависимости (2.45), систему уравнений (2.44) можно переписать в следующем виде:
(2.46)
После интегрирования системы уравнений (2.46) по площади поверхности АВ, имеем
(2.47)
Первые слагаемые
в правой части системы уравнений (2.47)
равны соответственно площадям проекций
цилиндрической поверхности АВ
на горизонтальную ХОУ
и вертикальную
YOZ
плоскости, т.е.
и
.
Для нахождения интеграла
проведем через различные точки периметра
площадки dS
вертикальные образующие до пересечения
с плоскостью XOY.
В результате получим элементарный объем
abcd,
равный
.
Сравнивая это выражение с подынтегральным
выражением, получаем, что величина
интеграла равна объему фигуры ABCD.
Тогда уравнение для определения
вертикальной составляющей силы полного
гидростатического давления перепишется
в виде:
. (2.48)
Следовательно, вертикальная составляющая силы полного гидростатического давления равна сумме силы внешнего давления на горизонтальную проекцию цилиндрической поверхности АВ и веса жидкости в объеме АВСD, ограниченного цилиндрической поверхностью АВ, вертикальными плоскостями AD и ВС и свободной поверхностью жидкости.
Интеграл
во втором уравнении системы (2.47) равен
статическому моменту площади проекции
цилиндрической поверхности АВ
на вертикальную плоскость ZOY
относительно оси OY:
, (2.49)
где hc – глубина погружения центра тяжести площадки Sz,y.
Тогда второе уравнение системы (2.47) имеет вид:
. (2.50)
Уравнение (2.50) идентично уравнению (2.25). Следовательно, горизонтальная составляющая силы полного гидростатического давления, воздействующая на цилиндрическую поверхность АВ, равна силе абсолютного гидростатического давления, под воздействием которого находится вертикальная плоская стенка, равная по площади вертикальной проекции цилиндрической поверхности АВ.
Складываем силы давления РГ и РВ по правилу параллелограмма, получаем силу полного гидростатического давления Р, действующего на цилиндрическую поверхность АВ:
.
(2.51)
Давление на поверхности жидкости чаще всего равно атмосферному, поэтому и для цилиндрических поверхностей нередко определяют воздействие лишь сил манометрического давления, т.е. давления самой жидкости. Вертикальные и горизонтальные составляющие сил избыточного (манометрического) давления находят также по уравнениям (2.48) и (2.50), в которых р0 принимают равным нулю:
; (2.52)
. (2.53)