- •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.
26 Закон гидравлич сопротивления при ламинарном движении. Коэф Дарси.
27 Ламинарное течение в узких щелях.
28) Турбулентный режим движения и его закономерности. Пульсация скоростей и давлений. Усредненные показатели потока.
Турбулентный
(вихревой) режим.
Турбулентное движение характеризуется
пульсацией давлений и скоростей частиц,
что вызывает интенсивное перемешивание
жидкости в потоке, т.е. вихревое движение.
Турбулентный режим возникает при
Пульсация скоростей и давлений+её усреднённое значение. В каждой точке турбулентного потока истинная скорость не остается постоянной во времени из-за хаотического движения частиц. Мгновенные значения скорости испытывают нерегулярные пульсации, имеющие неустановившийся характер и значения.
29) Структура потока,касательные напряжения и эпюра скорости при турбулентном движении.
В
турбулентном движении на стенке трубы
возникновение поперечных пульсаций
невозможно. Поэтому вблизи самой стенки
отсутствует перемешивание жидкости.
Это значит,что на некотором расстоянии
от стенки должен быть расположен тонкий
ламинарный слой, так называемая ламинарная
пленка некоторой толщины
.
Вполне
развитое турбулентное течение в трубах
устанавливается при Re
Для турбулентного движения характерно наличие поперечной компоненты скорости, что заставляет перемещаться частицы жидкости в направлении перпендикулярном движению и создавать вихри.
Распределение скоростей при турбулентном течении более равномерное, а нарастание скорости у стенки более крутое, чем при ламинарном. В ядре потока скорость практически одинаковая, при этом ядро потока занимает почти всё сечение; в тонком пограничном слое происходит крутое падение скорости до нулевого значения. В результате такого распределения скоростей коэффициент Кариолиса принимает значительно меньшие значения (a=1,05–1,10).
30) Понятие о гидравлически гладких и гидравлически шероховатых стенках.
Шероховатость труб влияет только на турбулентное движение жидкости. Малые препятствия служат источником вихревого движения жидкости, что приводит к возрастанию этих малых местных гидравлических сопротивлений, которыми мы в ламинарном потоке пренебрегли. В гидравлике неровности стенок трубы называются выступами шероховатости.
Шероховатость характеризуется величиной и формой различных выступов и неровностей, имеющихся на стенках трубы.
В
зависимости от того, как относятся
размеры выступов шероховатости
и толщина ламинарной пленки
,
все трубы могут быть при турбулентном
режиме движения подразделены на три
вида.
1) Гидравлически
гладкие трубы -
,
т.е. толщина ламинарного слоя больше
высоты выступов шероховатости. В этом
случае шероховатость стенок не влияет
на характер движения и соответственно
потери напора не зависят от
шероховатости.
2) Гидравлически
шероховатые трубы -
,
т.е. толщина ламинарного слоя меньше
высоты выступов шероховатости. В этом
случае шероховатость стенок влияет на
характер движения и соответственно
потери напора зависят от шероховатости.
3) В третьем случае, являющемся промежуточным между двумя вышеуказанными, абсолютная высота выступов шероховатости примерно равна толщине ламинарной пленки - d » D. В этом случае трубы относятся к переходной области сопротивления.
