- •6.070104 «Морской и речной транспорт»
- •Введение
- •Глава 1 общие сведения о жидкости
- •1.1 Основные определения и физические свойства жидкости
- •Вопросы для самопроверки.
- •9. Что называется давлением насыщенных паров жидкости и от чего оно зависит?
- •Глава 2 гидростатика
- •Тема 2.1 Гидростатическое давление и его свойства
- •Тема 2.2 Взаимодействие покоящейся жидкости с твердой поверхностью
- •Тема 2.3. Плавание тел в жидкости
- •Давление в точке покоящейся жидкости и его свойства.
- •Дифференциальные уравнения равновесия жидкости
- •Основное уравнение гидростатики.
- •Манометрическое давление и вакуум
- •Закон Паскаля
- •Силы давления покоящейся жидкости на плоские стенки
- •Закон Архимеда
- •Вопросы для самопроверки
- •Глава 3 кинематика и динамика идеальной жидкости
- •Тема 3.1 Кинематика и динамика идеальной жидкости
- •Тема 3.2. Вихревое движение жидкости.
- •Способы описания движения
- •Виды движения
- •3.3 Установившееся и неустановившееся движение
- •Поступательное движение. Линии тока и элементарные струйки
- •Равномерное и неравномерное движение
- •Вихревое движение
- •Виды потоков
- •Уравнение неразрывности
- •Основы гидродинамики
- •3.4 Дифференциальные уравнения движения и баланса энергии для невязкой жидкости
- •3.5 Уравнение бернулли для элементарной струйки невязкой жидкости
- •3.6 Энергетический и гидравлический смысл уравнения бернулли
- •3.7. Уравнение бернулли для газов при переменной плотности
- •3.8 Уравнение бернулли для элементарной струйки и потока вязкой жидкости Рассеивание энергии, потери напора
- •3.10. Поправочный коэффициент к скоростному напору, определяемому по средней скорости
- •Вопросы для самопроверки.
- •Тема 4.4. Турбулентное течение жидкости в трубах.
- •Вопросы для самопроверки.
- •Teма 4.5. Местные гидравлические сопротивления.
- •Вопросы для самопроверки.
- •Тема 4.6. Истечение жидкости через отверстия и насадки.
- •Вопросы для самопроверки.
- •Тема 4.7. Кавитационое течение.
- •Вопросы для самопроверки.
- •Тема 4.8. Неустановившееся движение жидкости.
- •Вопросы для самопроверки.
- •Раздел 5. Гидравлический расчет трубопроводов.
- •Тема 5.1. Основное расчетное уравнение простого трубопровода.
- •Тема 5.2. Расчет простых и сложных трубопроводов.
- •Зависимость от Re для гидравлически гладких труб
- •Трубопроводы с параллельными ветвям.
- •Трубопроводы с непрерывной раздачей.
- •Трубопроводы с кольцевыми участками.
- •Вопросы для самопроверки.
- •Раздел 6. Общие вопросы гидромеханики.
- •Тема 6.1. Основы теории гидродинамического подобия.
- •Вопросы для самопроверки.
- •Тема 6.2. Взаимодействие потока жидкости с твердыми телами.
- •Вопросы для самопроверки.
- •6.070104 «Морской и речной транспорт»
- •98309 Г.Керчь, ул. Орджоникидзе,82
Вопросы для самопроверки.
1. Чем вызвано сжатие струи при истечении жидкости через отверстие с острой кромкой?
2. Как связаны между собой коэффициенты сжатия, скорости, расхода?
3. В чем заключается физический смысл этих коэффициентов?
4. Почему эти коэффициенты для отверстия меньше единицы?
5. Что называется насадком?
5. Какие типы насадков существуют? Охарактеризуйте эффект от применения различных типов насадков и области их использования.
7. Какое влияние на расход жидкости оказывает ее вязкость при истечении из отверстия и насадка?
Тема 4.7. Кавитационое течение.
Физико-химическая сущность и факторы, вызывающие гидродинамическую и акустическую кавитацию. Число кавитации. Последствия кавитации. Примеры использования эффектов кавитации. Методы борьбы с кавитацией, судовых механизмов и конструкций /гребных винтов и насосов, насадок, двигателей/.
Указания к теме 4.7.
Кавитацией называют процесс образования пустот /зарождения и расширения кавитационных пузырьков/ в зонах, где давление становится равным давлению насыщенных паров при данной температуре.
Гидродинамическая кавитация возникает при обтекании потока через сопротивления /внезапное сужение/, акустическая - при прохождении через жидкость звуковых и ультразвуковых волн. Примером гидродинамической кавитации является кавитация в насосах, трубах Вентури, подзорах корпусов судов, гребных винтов, акустической - в полостях охлаждения дизелей при вибрации цилиндровых втулок.
С физической точки зрения явление кавитации связано с механическими свойствами жидкости. Жидкость как твердое тело характеризуется определенными механическими свойствами, т.е. упругостью и объемной прочностью при растяжении. Под объемной прочностью следует понимать предел отрицательного давления, при котором нарушается сплошность жидкости. Этот предел принято называть порогом кавитации. Численное значение порогов кавитации для воды зависит от содержания в воде растворенного воздуха, солей и механических примесей, а также от поверхностного натяжения, вязкости, температуры и др.
Возникновение и развитие гидродинамической кавитации характеризуется числом кавитации
где P1 и V1 - давление и скорость в некотором сечении потока до возникновения кавитации, Па и м/c;
РН.П. - давление насыщенных паров, Па;
ρ - плотность, кг/м3.
Кавитация начинается, когда число кавитации достигает некоторого критического значения хкр, при этом скорость потока равна
При захлопывании пузырьков повышается давление в микрообъемах до 1000-1500 МПа, температура до 1000 °С, интенсифицируются процессы электрохимической коррозии. Эти процессы приводят к кавитационно - коррозионным разрушениям механизмов, трубопроводов, элементов корпуса и др.
Вопросы для самопроверки.
1. Что называется кавитацией?
2. Укажите условия и причины возникновения гидродинамической и акустической кавитации.
3. Назовите факторы, влияющие на интенсивность кавитации.
4. Что такое число кавитации?
5. Назовите последствия кавитации.
6. Укажите методы борьбы с кавитацией и кавитационной эрозией.
7. Приведите примеры использования эффектов кавитации.
