- •2.Жидкости,основные физ-кие св-ва. Неньютоновские жидкости.
- •3.Силы, действующие в жидкости.
- •4.Гидростатические давление, его свойства.
- •5.Дифференциальные уравнения равновесия жидкостей.
- •6.Основные уравнения гидростатики(оуг), его геометрическая и энергетическая интерпретация.
- •7.Силы гидростатического давления действующие на плоские поверхности конечного размера.
- •8.Определение центра избыточного давления.
- •9. Силы гидростатического давления действующие на криволинейные поверхности.
- •10.Плавание тел - общие сведения. Определение подъемной силы, действующей на тело, погруженное в жидкость.
- •11.Основные задачи гидродинамики. Виды движ-я жид-ти. Струйная модель потока.
- •12.Гидравлические уравнения неразрывности для элементарной струйки и потока жидкости.
- •13.Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости , их интегрирование. Уравнение Бернулли для элементарной струйки жидкости.
- •14.Распространение ур-я Бернули для струйки на поток жидкости.
- •15. Геометрическая и энергетическая интерпритация ур-я Бер-и для потока реальной жид-ти.
- •16.Общие сведенья о потере напора.Режимы движ-я жид-ти.Осн-е ур-я равномерного движ-я жид-т.
- •17.Распред-е скоростей в сечении потока,потери напора по длине при ламинарном движ-и,потеря давления.
- •18.Общие сведенья о турбулентном потоке.
- •19.Зоны сопротивления движ-ю жид-ти.
- •20.Коэф-т гидравлического трения.Ф-лы для его опр-я.
- •21.Потеря напоро по длине при тур-ом движ-и. Ф-ла шези,ее практическое использование.Потеря давления по длине.
- •Формула Шези имеет вид
- •22.Местные потери напора и местные потери давления.
- •23.Истечение жидкостей через отверстия и насадки – основные задачи и их решения.
- •24.Равномерное движение воды в каналах, задачи при расчете каналов, их решение расчет каналов замкнутого поперечного сечения.
- •25.Установившееся неравномерное движ-е жид-тив водотоках.Задачи и их решение. Расчет кривой свободной пов-ти воды.
- •26. Расчет и построение кривой свободной поверхности воды в естественных водотоках.
- •27. Гидравлический прыжок – основные задачи расчетов, их решение.
1.Гидравлика.
Гидравлика-это прикладная наука, описывающая законы равновесия и движения жидкостей, а также действия жидкости с погруженными телами, способами приложения инженерных задач. Гидравлика явл-ся приближенной наукой в отличии от теоретической гидромеханики, в которой все задачи решаются чисто теоретически.
Гидравика
Гидродинамика(Изучающая законы движения жидкости)
Кинематика (виды движения жидкости)
Гидростатика (законы равновесия жидкости)
Гидрология изучает водные обьекты земляного шара : океаны, моря , руки, озера, ледники, подземные воды.
В связи с особеностями методов изучения гидрология делится на 3 самостоятельные:
Океанология
Гидрология суши
Гидрогиология
Гидрология суши в свою очередь делится на разделы:
Гидрометрия (рассматривает методы и приборы , для изменения и наблюдения гидрологическими величинами)
Гидрография (изучает и описывает водные обьекты)
Общая гидрология (Занимается изучением общих закономерностей управляющих процесами уравнения)
Инжинерная гидрология (расматривает методы расчета и прогноза гидравлического режима водных объектов)
2.Жидкости,основные физ-кие св-ва. Неньютоновские жидкости.
Жидкостью называется физическое тело , обладающее свойством текучести.
Жидкости подразделяются:
Капельные и газообразные
Ньютоновские и неньютоновские
Реальные и идеальные
Капеьная жидкость – жидкость под действием сил поверхносного натяжения приобретает форму сферы(капли) ; к этим житкостям относятся вода, бензин, спирт)
Газообразная жидкость –это жидкость с большими межмалекулярными пространствами, она легко сжимается, к таким жидкостям относятся (Воздух, углерод, кислород, гелий)
Ньютоновскаю жидкость – это жидкость, которая растекается под действием собственого веса, к ним относятся жидкости и типа вода.
Неньютоновская жидкость – это жидкости к которым нужно создать дополнительно евнешнее усилие( растворы)
Реальная жидкость – это жидкость при движении которой внутри ее появляются силы трения( любая жидкость в природе явл. Реальной)
Идеальная жидкость – это воображаемая жидкость, при движении которой отсувствуют силы трения
Основные свойства жидкости:
Плотность p=
Удельный вес ɤ=p*g
Сжимаемость – свойство жидкости изменять свой объем под действием давления. Сжимаемость жидкости характеризуется коэффициентом объемного сжатия, который определяется по формуле
где V – первоначальный объем жидкости, dV – изменение этого объема, при увеличении давления на величину dP.
Температурное расширение - относительное изменение объема жидкости при увеличении температуры на 1°С при Р = const. Характеризуется коэффициентом температурного расширения
Вязкость житкостей динамического коэффициента вязкости к плотности жидкости называется кинематическим коэффициентом вязкости:
3.Силы, действующие в жидкости.
По аналогии с теоретической механикой в гидравлике все силы, действующие в жидкости, подразделяют на:
внутренние,
внешние.
Внутренние силы – это силы взаимодействия между отдельными частицами жидкости.
Внешние силы – это силы, приложенные к частицам рассматриваемого объема жидкости со стороны среды, окружающей этот объем.
Внешние силы подразделяют на две группы:
массовые,
поверхностные.
Вследствие текучести (подвижности частиц) на жидкость действуют силы не сосредоточенные, а непрерывно распределенные по ее объему (массе) или поверхности.
Массовые силы в соответствии со вторым законом Ньютона пропорциональны массе жидкости или для однородной жидкости - ее объему.
К ним относятся сила тяжести (вес)
и сила инерции
,
где
-
сила тяжести (вес) жидкости;
-
масса жидкости;
-
ускорение силы тяжести;
-
объем жидкости;
-
плотность жидкости;
-
удельный вес жидкости;
-
сила инерции;
-
ускорение движения.
4.Гидростатические давление, его свойства.
Гидростатическим давлением называется нормальное сжимающее напряжение возникающее внутри жидкости под действием внешних сил
Гидростатическое давление делят на :
Среднее гидростатическое давление
Давление в точке жидкости
Сила приходящая на единицу
Давление в точке
[
H/M2]=Па
Св-ва ГД:
Давление в точке действует к нормали площадки и является сжимающим, т.е. направленное внутрь объема той жидкости, давление на к-ой рассматривают.
Давление в точке не зависит от ориентировки площадки на которую оно действует, т.е. действует одинаково по всем направлениям.
Давление в точке зависит от ее координат в пространстве.
