
- •2. Гидростатика. Силы, действующие в жидкости. Гидростатическое давление и его свойства.
- •6. Определение сил давления на плоские поверхности.
- •10. Расход жидкости. Уравнение неразрывности потока.
- •1.Определение жидкости. Ее классификация и основные физ св-ва.
- •14.Шероховатость труб и области гидравлических сопротивлений при турб дв.
- •15.Местные гидравлические сопротивления и способы их расчета.
- •23. Истечение жидкости через малые отверстия при постоянном напоре.
- •24. Истечение жидкости через насадки при постоянном напоре.
- •33.Гидравлический привод. Определение и общая характеристика.
- •Структура гидроприводов
- •25.Гидравлические машины.
- •22. Пластинчатые насосы.
- •31. Радиально-поршневые насосы и аксиально-поршневые.
- •34. Силовые гидроцилиндры. Назначение, устройство.
- •37.Распределительные устройства гидроприводов.
- •5.Основное уравнение гидростатики. Приборы изм давления. Закон Паскаля.
- •7.Определение сил давления на криволинейные поверхности.
- •8.Гидродинамика. Виды движения жидкости. Характеристики.
- •4.Уравнение поверхности равного давления. Примеры.
- •12.Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости.
- •11.Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной и реальной ж-ти.
- •17.Последлвательное и параллельное соединение трубопроводов.
- •16. Гидравлический расчет коротких трубопроводов.
- •29.Поршневые, плунжерные и диафрагменные насосы.
- •13.Режимы движения жидкости. Опыт Рейнольдса.
- •38.Дифференциальные клапана непрямого действия и редукционные клапана.
- •32.Основные рабочие характеристики насосов объемного действия.
- •18.Высота всасывания насоса.
- •26.Центробежный насос.
- •28.Рабочие характеристики центробежных насосов. Посл и пар соединение.
- •27.Работа центробежного насоса и способы регулирования.
14.Шероховатость труб и области гидравлических сопротивлений при турб дв.
Потери напора на трение рассчитываются
по формуле Дарси-Вейсбаха:
- коэффициент гидравлического сопротивления
l – длина трубопровода, d – его диаметр
V – скорость потока
Для ламинарного течения:
,
75 – для жестких труб, 150 – для гибких
шлангов.
Расчёт потерь напора при ламинарном течении, в ряду стационарности этого течения:
Расчёт потерь зависит от нескольких факторов:
-Стенки трубы имеют микронеровности (см. рис).
3 похода к расчёту гидравлического коэффициента:
1) Когда полностью перекрывает – гидравлически гладкие трубы.
Формула Блазиуса:
Область гидравлически гладких труб при
условии:
,
d – внутренний диаметр
трубы,
- эквивалентная шероховатость трубы.
2) Гидравлически шероховатые трубы:
Формула Шифринсона:
3) Переходная или квадратная зона
перехода:
Формула Альтиуля:
15.Местные гидравлические сопротивления и способы их расчета.
Местные потери напора обусловлены местными гидравлическими сопротивлениями, вызывающими деформацию потока. Местными сопротивлениями являются: сужения, расширения, закругления трубопроводов, фильтры, аппаратура управления и регулирования, изгибы, тройники, смятие, клапаны, распределители. При протекании жидкости через местные сопротивления изменяется её скорость и обычно возникают крупные вихри.
- ф-а Борда-Карно
,
V – скорость местного
сопротивления,
- коэффициент местного сопротивления
(определенный экспериментальным путём)
Местные сопротивления с =1 даёт меньшие потери с =2.
На практике для многих гидроаппаратов существует рассчитанные местные сопротивления.
23. Истечение жидкости через малые отверстия при постоянном напоре.
Отверстия в гидравлике делятся на малые и большие.
Малые – отверстия, в различных точках которого геометрический напор одинаков.
Форма отверстий во многих случаях существенно сказывается на параметрах вытекающего потока и его формы. Изменение формы стекающей струи жидкости относительно отверстия называется инверсией жидкости.
Отверстия могут выполняться в тонкой или толстой стенке. Стенка считается тонкой, если её толщина S<2/3 напора. Толстая стенка, если S>2/3 напора.
Явление сжатия струи через отверстие в тонкой стенке на определенном расстоянии:
- коэффициент сжатия струи
Сжатие называют совершенным, если боковые стенки сосуда не влияют на истечение струи.
Полное – сжатие по всему периметру
Если H=const, то это стечение при постоянном напоре
Свободное стечение жидкости – истечение жидкости в атмосферу.
Скорость и расход жидкости :
,
Скорость для реальной жидкости
корректируется с помощью коэффициентов
,
- коэффициент скорости.
Для расхода:
,
- коэффициент расхода