- •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.
В чем состоит отличие жидкостей от твердых тел и газов?
Какова взаимосвязь между плотностью и удельным весом?
Как изменяется плотность жидкости при увеличении давления и температуры?
Какова связь между коэффициентом объемного сжатия и объемным модулем упругости?
Что представляет собой коэффициент температурного расширения?
Что называется вязкостью? В чем состоит закон жидкостного трения Ньютона?
Какова связь между динамическим и кинематическим коэффициентами вязкости?
8. Чем отличается идеальная жидкость от реальной?
9. Что называется давлением насыщенных паров жидкости и от чего оно зависит?
10. Что такое поверхностное натяжение и от чего оно зависит?
Глава 2 гидростатика
Тема 2.1 Гидростатическое давление и его свойства
Силы, действующие на жидкость. Давление в жидкости. Свойства гидростатического давления в неподвижной жидкости. Абсолютное и избыточное давление. Пьезометрическая и вакуумметрическая высота. Приборы для измерения давления. Дифференциальные уравнения покоя жидкости /уравнения Эйлера/. Гидростатический напор. Геометрическое и энергетическое понимание уравнения гидростатики. Закон Паскаля. Примеры практического использования закона Паскаля в судовой технике. Относительный покой. Определение сил, действующих при прямолинейном равноускоренном движении сосуда. Определение давлений на дно, стенку и крышку вращающегося сосуда /сепаратора очистки масла/.
Тема 2.2 Взаимодействие покоящейся жидкости с твердой поверхностью
Силы давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности. Эпюры давления. Центр тяжести и центр давления. Определение равнодействующей сил давления на плоскую и криволинейную поверхности. Тело давления. Равновесие жидкости в движущихся сосудах.
Тема 2.3. Плавание тел в жидкости
Гидростатика — раздел гидравлики, в котором изучаются законы равновесия жидкостей, а также твердых тел, полностью или частично погруженных в жидкость.
Относительный покой жидкости — это равновесие ее в движущихся сосудах, когда помимо силы тяжести на жидкость действует вторая массовая сила — сила инерции переносного движения, причем эта сила постоянна по времени.
Возможны два случая относительного покоя жидкости: в сосуде, движущемся прямолинейно и равноускоренно, и в сосуде, вращающемся вокруг вертикальной оси с постоянной угловой скоростью. В обоих случаях поверхности уровня, т. е. поверхности равного давления и в том числе свободная поверхность жидкости, принимают такой вид, при котором равнодействующая массовая сила нормальна к этим поверхностям во всех их точках.
В сосуде, движущемся прямолинейно и равноускоренно, поверхности уровня будут плоскими.
В сосуде, равномерно вращающемся вокруг вертикальной оси, поверхности уровня представляют собой параболоиды вращения, ось которых совпадает с осью вращения сосуда.
Поскольку в покоящейся жидкости отсутствуют касательные и растягивающие напряжения, то гидростатическое давление обладает тремя свойствами: оно всегда направлено по нормали (является сжимающим, действует одинаково по всем направлениям и в данной точке зависит от ее координат в пространстве). Знание этих свойств позволяет правильно построить эпюры давления на плоские и криволинейные стенки. Эпюра давления выражает собой характер распределения давления на контур тела, погруженного в жидкость.
Жидкость сверху часто соприкасается с воздухом. Поверхность раздела между жидкостью и воздухом /газом/ называется свободной поверхностью.
Различают следующие виды давлений: атмосферное (при 0 0С принимают равным 101,3 кПа); избыточное (манометрическое), т.е. превышение давления над атмосферным; вакуумметрическое (вакуум), т.е. недостаток давления до атмосферного; абсолютное (полное), отсчитываемое от абсолютного нуля. Между этими давлениями существует следующая зависимость:
Ризб = Р – Ратм;
Избыточное давление отрицательно, если абсолютное давление меньше атмосферного. Недостаток давления до атмосферного называется вакуумом Рвак
Рвак = Ратм – Р; Рвак = - Ризб.
Для воды избыточное давление Pизб на глубине равной 10 м равно 98,1 кПа
Важными понятиями в гидравлике является пьезометрическая высота, пьезометрическая плоскость, плоскость сравнения. Пьезометрическая высота выражает в метрах столба жидкости избыточное давление. Пьезометрическая плоскость или плоскость атмосферного давления - это горизонтальная плоскость, проходящая через уровень жидкости в пьезометре.
Если
сосуд закрыт и на поверхность жидкости
действует избыточное давление (действующее
на жидкость внешнее давление Р0
больше окружающего атмосферного давления
Ратм),
то пьезометрическая плоскость
располагается над свободной поверхностью
жидкости на высоте
,
где Р0И - избыточное давление на поверхности жидкости.
Если
на поверхности жидкости действует
вакуум (Р0<Ратм),
то пьезометрическая плоскость находится
под поверхностью жидкости на высоте
,
где Р0В – вакуум на поверхности жидкости.
Величину давления в любой точке определяют по дифференциальным уравнениям Эйлера, которые устанавливают связь между массовыми и поверхностными силами:
-
система дифференциальных уравнений
Эйлера
Следует усвоить физический смысл всех входящих в уравнения величин. В случае действия на жидкость поверхностного давления и лишь одной силы тяжести интегрирование уравнений Эйлера дает основное уравнение гидростатики:
,
где Р - суммарное гидростатическое давление в точке, находящейся на глубине h, Па;
Р0 - поверхностное давление, Па;
-
весовое давление столба жидкости высотой
h
,
Па.
В жидкости, находящейся в относительном покое, к поверхностной силе и силе тяжести добавляется сила инерции.
Здесь
- высота подъема жидкости под действием
центробежных сил. Важно различать
понятия "давления"
и "сила
давления".
Давление в неподвижной жидкости называется гидростатическим и обладает следующими двумя свойствами: на внешней поверхности жидкости оно всегда направлено по нормали внутрь объема жидкости; в любой точке внутри жидкости оно по всем направлениям одинаково, т. е. не зависит от угла наклона площадки, по которой действует. Сила давления равна произведению давления на площадь поверхности и измеряется в единицах силы. Сила избыточного давления на плоские стенки равна
где Ризб - избыточное давление в центре тяжести плоской поверхности, площадь которой S, Па;
hc - глубина погружения центра тяжести, м.
