Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс лекций строители.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
10.16 Mб
Скачать

Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы по направлению подготовки дипломированного специалиста «Строительство»

ОПД.ФС 2.02 – ГИДРАВЛИКА

(90 часов)

Вводные сведения, основные физические свойства жидкостей и газов, основы кинематики, общие законы и управления статики и динамики жидкостей и газов, силы, действующие в жидкостях, абсолютный и относительный покой (равновесие) жидких сред, модель идеальной (невязкой) жидкости, общая интегральная форма уравнения количества движения и момента количества движения, подобие гидромеханических процессов, общее уравнение энергии в интегральной и дифференциальной формах, турбулентность и ее основные статистические характеристики, конечно-разностные формы уравнений Навье-Стокса и Рейнольдса, общая схема применения численных методов и их реализация на ЭВМ, одномерные потоки жидкостей и газов.

Содержание курса лекций «Гидравлика»

Лекция 1. Введение в предмет «Гидравлика». Основные свойства жидкостей и газов

Основные понятия: предмет гидравлики; гидромеханическое понятие жидкости; капельные и некапельные жидкости; силы, действующие в жидкости; давление и его свойства; основные физические свойства жидкостей и газов; идеальная жидкость.

Вопросы, на которые необходимо найти ответ в ходе изучения темы:

  1. Что является объектом изучения в дисциплине «Гидравлика»?

  2. Гидравлика, как научная дисциплина.

  3. Жидкость – что это?

  4. В чем состоит отличие жидкостей от твердых тел и газов?

  5. Что в гидравлике является «сплошной средой»?

  6. Какими свойствами обладает изотропная жидкость?

  7. Какие дисциплины являются базовыми для изучения законов гидравлики?

  8. Почему изучение законов движения жидкости считается более сложным, чем изучение законов движения твердых тел?

  9. Почему в гидравлике придается большое значение экспериментальным исследованиям?

  10. В каких дисциплинах используются знания, полученные в гидравлике?

  11. Какой вклад в понимание законов движения жидкости внесли следующие ученые: Архимед, Леонардо да Винчи, Ньютон, Эйлер, Бернулли, Дарси, Шези, Вейсбах, Прандтль, Жуковский?

  12. Чем капельные жидкости отличаются от некапельных?

  13. При каких условиях капельные жидкости становятся некапельными?

  14. Какие силы называются массовыми, а какие поверхностными? Почему?

  15. От чего зависит величина силы тяжести, силы давления, силы инерции, силы трения?

  16. Что называют напряжениями и почему они возникают в жидкости?

  17. Какие бывают напряжения в жидкости, в чем их отличие?

  18. Как можно измерить давление в точке, находящейся в жидкости?

  19. Какими свойствами обладает давление в жидкости? Как это доказать?

  20. Как изменение давления dp записать в дифференциальной форме?

  21. Как изменение давления dp записать в векторной форме?

  22. Как записать вектор перемещения от одной точки к другой?

  23. Что называют вектором градиента давления?

  24. Какие свойства имеет вектор градиента давления? Как это доказать?

  25. Какие существуют единицы давления? Каково их соотношение?

  26. Перечислите основные физические свойства жидкостей.

  27. Что называют плотностью? Какова связь между плотностью жидкости и удельным весом?

  28. Что называют коэффициентом объемного сжатия жидкости, модулем упругости?

  29. От чего зависит коэффициент температурного расширения?

  30. Как определить плотность жидкости, если ее температура изменилась?

  31. Что называется вязкостью жидкости?

  32. Чем вязкие жидкости отличаются от невязких?

  33. Как вязкость влияет на величину силы трения в жидкости?

  34. В чем суть гипотезы Ньютона?

  35. Что называют градиентом скорости?

  36. Как влияет изменение температуры на вязкость жидкостей и газов? Почему?

  37. Что показывает эпюра скорости?

  38. Какая существует связь между динамической и кинематической вязкостью?

  39. Какие существуют единицы измерения вязкости?

  40. Как можно определить вязкость жидкости?

  41. Что называют текучестью жидкости?

  42. Что понимают под идеальной жидкостью?

  43. Как определить градусы Энглера?

  44. Почему возникает поверхностное натяжение в жидкости?

  45. От чего зависит поверхностное натяжение? Почему?

  46. Как определить силу поверхностного натяжения?

  47. Что показывает краевой угол? От чего зависит его величина?

  48. Когда необходимо учитывать величину поверхностного натяжения? Почему?

  49. Что влияет на пенообразование в жидкости?

  50. От чего зависит способность жидкости растворять газы?

  51. Как определить объем газа, который может раствориться в жидкости или выделиться из нее при изменении давления?

  52. Что называют давлением насыщенного пара?

  53. Что влияет на изменение агрегатного состояния жидкости?

  54. Что называют кипением жидкости?

  55. Для чего необходимо знать давление насыщенного пара?

  56. Что понимают под идеальным газом?

  57. Как зависит вязкость газов от температуры и давления? Почему?

  58. В чем суть уравнения состояния идеального газа?

Практические задачи, решение которых может быть найдено после изучения теоретического материала:

Задача 1-1,6.

Резервуар объемом V1 = ___м3 наполнен водой. При увеличении давления на свободной поверхности на величину р = 2·106 Па, объем воды уменьшился. Определить объем при увеличении давления.

Задача 1-2,7.

Сколько килограмм мазута необходимо приобрести, чтобы заполнить резервуар объемом V1 =___м3. Максимальная температура хранения мазута t1 = 50°С.

Задача 1-3,8.

Определить наименьший объем расширительного резервуара системы водяного отопления, чтобы он полностью опорожнялся. Допустимое колебание температуры воды во время перерывов в отоплении t° = 25°С. Объем воды V1 =___м3, коэффициент температурного расширения t = 0,0006 град-1.

Задача 1-4,9.

Давление воды в закрытом сосуде p1 = 5 атм. При повышении температуры давление повысилось на р = 0,04 МПа. Изменением плотности и деформацией стенок пренебречь. Определить изменение температуры t, если коэффициент температурного расширения t = 0,2·10–3 °С.

Задача 1-5,10.

При испытании резервуара, давление на начало испытаний было p1 = 5500000 Па, Через некоторое время давление уменьшилось на величину р = 35000 Па. Определить объем воздуха, вышедшего из резервуара через не плотности, если объем резервуара V1 =___м3. Температура воздуха не изменилась за время испытаний, t = 20°С, а коэффициент объемного сжатия w = 0,49·10 –9 Па–1.