- •1.Объясните физический смысл понятий: абсолютное гидростатическое давление в жидкости, весовое давление, манометрическое и вакуумметрическое давление, давление насыщенного пара.
- •2.В чем различие между плотностью и объемным весом?
- •4.Что представляет собой коэффициент температурного расширения?
- •Кинематическая вязкость
- •Для всех жидкостей характерно, что с увеличением температуры вязкость их уменьшается, а с увеличением давления увеличивается. Вязкость жидкости измеряют приборами, называемыми визкозиметрами.
- •6.Что называют гидростатическим давлением? в каких единицах его выражают? Каковы основные свойства гидростатического давления?
- •10.Принципы измерения давления в жидкости. Формулы связи между показаниями приборов и абсолютным давлением.
- •7.Чем отличается идеальная жидкость от реальной? в каких случаях при практических расчетах жидкость можно считать идеальной?
- •8.Как определить гидростатическое давление в точке объема неподвижной жидкости?
- •9.Почему при определении силы давления жидкости на поверхность чаще всего оперируют не абсолютным, а манометрическим давлением или вакуумом?
- •11.Как определить силу давления жидкости на плоскую поверхность?
- •1 2.Что называют абсолютным давлением, манометрическим, вакуумом?
- •13.Что называется давлением насыщенного пара жидкости?
- •14.В каких единицах выражают плотность, объемный вес, коэффициенты температурного расширения и объемного сжатия, объемный модуль упругости, динамический и кинематический коэффициенты вязкости?
- •16. Что такое центр давления? Когда центр давления плоской фигуры совпадает с ее центром тяжести?
- •17.Основные законы гидростатики: закон Гука, закон Паскаля, закон сохранения энергии (основное уравнение гидростатики), закон Архимеда.
- •18.Сформулируйте условия плавания тел.
- •19.Гипотеза сплошности среды.
- •Силы, действующие на частицы в сплошной среде: массовые и поверхностные силы.
- •Ньютоновские и неньютоновские жидкости.
- •Идеальная и вязкая жидкости.
- •Гидравлические характеристики потока. Расход и средняя скорость.
- •Поток как совокупность элементарных струек. Понятие о линии тока и элементарной струйке.
- •Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Что представляет собой коэффициент α и что он учитывает?
- •Как определить положение пьезометрической плоскости при известной величине избыточного давления над свободной поверхностью жидкости?
- •Какие силы действуют на жидкость в случаях абсолютного и относительного покоя?
- •Объясните физический смысл понятий: вязкость жидкости, местная и средняя скорость, расход (объемный, массовый и весовой), смоченный периметр.
- •Объясните физический смысл понятий: энергия – полная, удельная, кинетическая, потенциальная энергия положения, потенциальная энергия давления, работа, разница между энергией и работой.`
- •Объясните физический смысл понятий: динамический и кинематический коэффициенты вязкости, вязкость пластическая и эффективная, ньютоновские и неньютоновские жидкости, вязкопластичная жидкость.
- •Сформулируйте закон сохранения массы при движении жидкости и газа. В каком случае закон сохранения массы эквивалентен закону сохранения объёмного расхода?
- •Напишите уравнение Бернулли для идеальной и реальной жидкости в виде:
- •Как определить режим движения ньютоновской жидкости? Вязкопластичной жидкости?
- •Каков физический смысл числа Re?
- •Почему критическое число Reкр в вязкопластичной жидкости меньше, чем в ньютоновской?
- •От каких факторов зависит коэффициент гидравлического трения при ламинарном режиме? При турбулентном режиме?
- •Запишите дифференциальные уравнения гидростатики в векторной форме и в проекциях и объясните физический смысл входящих в них величин.
- •Что такое гидравлический и пьезометрический уклоны? Каковы их знаки?
- •Уравнения Бернулли для элементарной струйки идеальной и реальной жидкости
- •Что такое установившееся и неустановившееся движение? Чем отличается движение идеальной жидкости от движения реальной жидкости?
- •Геометрическая и физическая сущность уравнения Бернулли.
- •Принцип действия гидравлического пресса.
- •Основные элементы потока: живое сечение, расход, средняя скорость, смоченный периметр.
- •Элементарная струйка и ее свойства при установившемся движении.
- •Как определить положение пьезометрической плоскости при известной величине избыточного давления над свободной поверхностью жидкости?
- •Что показывает коэффициент объемного сжатия жидкости? Какова его связь с модулем упругости?
- •Как формулируется закон Паскаля и какова его связь с основным уравнением гидростатики?
- •Укажите физический смысл величин, входящих в дифференциальные уравнения Эйлера гидродинамики.
- •Дайте определения основных понятий гидродинамики (линия тока, траектория движения, трубка тока, элементарная струйка, живое сечение, смоченный периметр, гидравлический радиус, средняя скорость).
- •63)Коэффициент местного сопротивления. От каких факторов он зависит? Их виды.
- •64)Внезапное расширение потока. Теорема Борда–Карно.
- •6 5)Внезапное сужение потока.
- •66)Ламинарное течение жидкости. Закон Пуазейля.
- •67)Гидравлические потери в диффузоре, конфузоре и при повороте потока.
- •68)Расчёт последовательного соединения трубопроводов.
- •69)Расчёт параллельного соединения трубопроводов.
- •70)Методика расчёта разветвлённых трубопроводов.
- •71)Особенности расчета гидравлически длинных трубопроводов.
- •72)Особенности расчета гидравлически коротких трубопроводов.
- •74)Особенности расчёта последовательного соединения трубопроводов.
- •75)Расчёт разветвлённых трубопроводов.
- •76)Общие сведения о расчете сложных трубопроводов.
- •77)Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке.
- •78)Истечение жидкости через насадки.
- •79)Виды насадков. Физические явления при прохождении жидкости внутри насадка.
- •80)Коэффициент сжатия, коэффициент скорости, коэффициент расхода. Связь между ними.
- •81)Истечение жидкости при несовершенном сжатии.
- •82)Истечение жидкости под уровень.
- •83)Истечение жидкости через насадки при постоянном напоре.
- •84)Дроссельные расходомеры. Трубка Вентури.
- •85)Основное понятие кавитации.
- •86)Негативные последствия кавитации.
- •87)Определение расхода и скорости при истечении жидкости. Сравнение истечения через отверстия и насадки различных типов.
- •88)Всасывающий эффект насадка. Кавитация в насадке.
- •89)Гидравлический удар. Опыты Жуковского по изучению явления гидравлического удара в трубах.
- •90)От каких факторов зависит повышение давления при гидроударе? Способы борьбы с гидроударом.
- •91)Что называется местным сопротивлением? Чем обусловлена потеря напора в местных сопротивлениях?
- •92)От каких характеристик потока зависит режим движения жидкости? Какова зависимость между потерями напора и скоростью течения жидкости при ламинарном и турбулентном ее движении?
- •93)Что представляют собой линия тока и траектория движения? в чем их различие?
- •94)Приведите примеры равномерного и неравномерного, напорного и безнапорного движения.
- •95)Поясните физический смысл коэффициента Кориолиса в уравнении Бернулли.
- •96)Что называется полной удельной энергией потока?
- •97)Особенности турбулентного потока. Структура потока. Понятие об абсолютной и относительной шероховатости стенок трубы.
- •98)Истечение жидкости через насадки на примере внешнего цилиндрического насадка и сравнении с истечением через отверстие с теми же геометрическими параметрами.
68)Расчёт последовательного соединения трубопроводов.
Последовательный трубопровод состоит из нескольких труб различной длины и различного диаметра, соединённых между собой.
Рассмотрим трубопровод, состоящий из п последовательно соединенных труб различных диаметров. Каждый участок этого трубопровода имеет длину l и диаметр d.
В каждом из этих трубопроводов могут иметься свои местные сопротивления. Течение в жидкости в такой трубе подчиняется следующим условиям:
Р
асход
на всех участках трубопровода одинаков,
т.е.;
Потери давления (напора) во всём трубопроводе равны сумме потерь на каждом участке:
При движении жидкости по трубопроводу весь напор Н будет затрачен на преодоление потерь напора по длине.
Полная потеря напора в длинном трубопроводе равна сумме потерь на отдельных участках
где l — длина участка, м; A— удельное сопротивление участка.
Для гидросистем:
.
С учётом сказанного нетрудно получить уравнение для определения суммарных потерь давления, которое примет вид
,
где
-
суммарное гидравлическое сопротивление
всего трубопровода.
Величина суммарного сопротивления с учётом ранее полученной формулы для простых трубопроводов составит.
В
общем случае выражение, описывающее
суммарное гидравлическое сопротивление
сложного трубопровода, будет выглядеть:
.
Полученное
уравнение, определяющее суммарные
потери давления, представляет собой
характеристику сложного трубопровода,
которая являетс
я
суммой характеристик простых трубопроводов.
Это уравнение позволяет узнать, какие
энергетические характеристики должен
иметь источник энергии, чтобы жидкость
могла протекать по всему трубопроводу.
Однако в конечной точке этой трубы
энергия жидкости будет равна нулю. Если
в конце трубы необходимо иметь какое-то
давление
(например,
чтобы преодолевать нагрузку) к величине
нужно
добавить эту величину. Кроме того, т.к.
в общем случае величина скоростного
напора в начале
и
в конце
трубопровода
из-за разных диаметров различны,
необходимо добавить и эту разницу
к
.
В результате энергия, которой должен
обладать источник, должна составлять
69)Расчёт параллельного соединения трубопроводов.
70)Методика расчёта разветвлённых трубопроводов.
Разветвленное соединение. Разветвленным соединением называется совокупность нескольких простых трубопроводов, имеющих одно общее сечение - место разветвления (или смыкания) труб.
Рис. 6.5. Разветвленный трубопровод
Пусть основной трубопровод имеет разветвление в сечении М-М, от которого отходят, например, три трубы1, 2 и 3 разных диаметров, содержащие различные местные сопротивления (рис. 6.5, а). Геометрические высоты z1, z2 и z3 конечных сечений и давления P1, P2 и P3 в них будут также различны.
Так же как и для параллельных трубопроводов, общий расход в основном трубопроводе будет равен сумме расходов в каждом трубопроводе: Q = Q1 = Q2 = Q3
Записав
уравнение Бернулли для сечения М-М и
конечного сечения, например первого
трубопровода, получим (пренебрегая
разностью скоростных высот)
Обозначив сумму первых двух членов через Hст и выражая третий член через расход (как это делалось в п.6.1), получаем HM = Hст 1 + KQ1m
Аналогично для двух других трубопроводов можно записать
HM = Hст 2 + KQ2m
HM = Hст 3 + KQ3m
Таким образом, получаем систему четырех уравнений с четырьмя неизвестными: Q1, Q2 и Q3 и HM.
Построение кривой потребного напора для разветвленного трубопровода выполняется сложением кривых потребных напоров для ветвей по правилу сложения характеристик параллельных трубопроводов (рис. 6.5, б) - сложением абсцисс (Q) при одинаковых ординатах (HM). Кривые потребных напоров для ветвей отмечены цифрами 1, 2 и 3 , а суммарная кривая потребного напора для всего разветвления обозначена буквами ABCD. Из графика видно, что условием подачи жидкости во все ветви является неравенство HM > Hст1.
