- •1 Основные физические свойства жидкости и газов
- •2 Основные физ. Свойства жидкостей и газов
- •3 Первое и второе свойство гидростатического давления
- •4 Диф. Уравнение Эйлера равновесия жидкости.
- •5 Относительный покой жидкости
- •6 Основным законом (уравнением) гидростатики называется уравнение: , где
- •7 Единицы измерения давления. Эпюры давления
- •8 Закон Паскаля. Закон Архимеда
- •9. Сила давления жидкости на плоскую стенку. Центр давления.
- •11. Раздел «гидродинамика». Кинематика жидкости
- •12. Расход жидкости. Средняя скорость потока. Уравнение неразрывности.
- •13. Дифференциальные уравнения Эйлера установившегося движения идеальной жидкости.
- •14. Уравнение Бернулли для элементарной струйки невязкой (идеальной) жидкости (вывод в общем виде, физ.Смысл уравнения).
- •19.Линейные и местные гидравлические сопротивления
- •20.Режимы движения жидкостей. Опыт Рейнольдса.
- •26 Закон гидравлич сопротивления при ламинарном движении. Коэф Дарси.
- •29) Структура потока,касательные напряжения и эпюра скорости при турбулентном движении.
- •30) Понятие о гидравлически гладких и гидравлически шероховатых стенках.
- •31) Определение коэффициента потерь на трение по длинне.(лямбда) при турбулентном движении.
- •33) Гидравлический расчёт трубопроводов и открытых русел. Классификация трубопроводов. Обобщённые параметры простого трубопровода.
- •34) Характеристики трубопроводов.
- •35)Основы технико-экономических расчетов простых трубопроводов. Технический расчет трубопроводов.
- •36. Последовательное и параллельное соединение трубопроводов
- •1) Последовательное соединение
- •2)Параллельное соединение
- •46) Истечение жидкости через насадки.
- •49) Подъемная сила. Сила лобового сопротивления .
- •52)Основы гидрометрии.
11. Раздел «гидродинамика». Кинематика жидкости
Гидродинамика — это раздел гидравлики, изучающий законы механического движения жидкости и ее взаимодействия с неподвижными и подвижными поверхностями. Основная задача гидродинамики: определение гидродинамических характеристик потока, таких как гидродинамическое давление, скорость движения жидкости, сопротивление движению жидкости, а также изучение их взаимосвязи.
Существует два метода изучения движения жидкости: метод Ж. Лагранжа и метод Л. Эйлера.
Метод Лагранжа заключается в рассмотрении движения каждой частицы жидкости, т. е. траектории их движения. Из-за значительной трудоемкости этот метод не получил широкого распространения.
Метод Эйлера заключается в рассмотрении всей картины движения жидкости в различных точках пространства в данный момент времени. Этот метод позволяет определить скорость движения жидкости в любой точке пространства в любой момент времени, т. е. характеризуется построением поля скоростей и поэтому широко применяется при изучении движения жидкости. Недостаток метода Эйлера в том, что при рассмотрении поля скоростей не изучается траектория отдельных частиц жидкости.
При перемещении жидкости силу давления, отнесенную к единице площади, рассматривают как напряжение гидродинамического давления, подобно напряжению гидростатического давления при равновесии жидкости. Как и в гидростатике, вместо термина «напряжение давления» используют выражение «гидродинамическое давление», или просто «давление».
По характеру изменения скоростей во времени движение жидкости бывает установившееся и неустановившееся.
12. Расход жидкости. Средняя скорость потока. Уравнение неразрывности.
Расход жидкости в потоке – объемное количество жидкости, протекающее через живое сечение потока в единицу времени.
Расход
через живое сечение элементарной
струйки
.
Пояснение:
скорость в пределах живого сечения
элементарной струйки можно считать
одинаковой , площадь сечения
.
За время
сечение
струйки переместится на
.
Прошедший через сечение объем
.
Объемный расход
Чтобы
найти расход по всему потоку интегрируем
по площади потока
.
Единицы
измерения объемного расхода
Средняя
скорость в потоке –
частное от деления расхода на площадь
живого сечения потока. Обозначается
(
в отличие от местной скорости ).
Пояснение. Средняя скорость в сечении одинаковую для всех точек сечения воображаемую скорость, при которой через данное живое сечение проходит тот же расход, что и при действительных местных скоростях, разных в различных точках сечения.
Виды движения жидкости
1. Неустановившееся (нестационарное) – параметры меняются во времени.
2. Установившееся – параметры не меняются во времени.
Уравнение неразрывности. Часть жидкости, ограниченную линиями тока, называют трубкой тока. Течение жидкости называется установившимся (или стационарным), если форма и расположение линий тока, а также значения скоростей в каждой ее точке со временем не изменяются.
Рассмотрим какую-либо трубку тока. Выберем два ее сечения S1 иS2, перпендикулярные направлению скорости (рис. 46).
За время t через сечение S проходит объем жидкости Svt; следовательно, за 1 с через S1 пройдет объем жидкости S1v1, где v1 — скорость течения жидкости в месте сечения S1. Через сечение S2 за 1 с пройдет объем жидкости S2v2, где v2 — скорость течения жидкости в месте сечения S2. Здесь предполагается, что скорость жидкости в сечении постоянна. Если жидкость несжимаема (=const), то через сечение S2 пройдет такой же объем жидкости, как и через сечение S1, т. е.
S1v1 = S2v2=const (29.1)
Следовательно, произведение скорости течения несжимаемой жидкости на поперечное сечение трубки тока есть величина постоянная для данной трубки тока. Соотношение (29.1) называется уравнением неразрывности для несжимаемой жидкости.
