- •3.Силы, действующие в жидкости. Гидростатическое давление, его свойства.
- •4) Дифференциальное уравнение равновесия жидкости (уравнение Эйлера)
- •5) Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля.
- •6) Построение и использование эпюр давления.
- •7) Силы давления жидкости на плоские поверхности, точка ее приложения.
- •8) Определение силы гсд на криволинейные поверхности.
- •9) Равновесие жидкости в сосуде, движущемся прямолинейно с постоянным ускорением.
- •10) Относительное равновесие жидкости в сосуде, равномерно вращающемся вокруг вертикальной оси.
- •11) Виды движения жидкости.
- •17) Геометрическая и энергетическая интерпретация уравнения Бернулли
- •18) Потери напора. Гидравлическое сопротивление.
- •19) Гидравлический коэффициент трения.
- •25) Истечение жидкости через насадок.
- •Характеристики насосов - подача, напор и рабочая точка
- •Характеристика насосной системы
- •Рабочая точка
- •Основное уравнение центробежного насоса
- •Характеристика центробежного насоса
- •46. Последовательная работа центробежных насосов
- •47. Параллельная работа центробежных насосов
- •48. Выбор насосов
- •Режим орошения сельскохозяйственных культур
- •Дождевание сельскохозяйственных культур
- •58 Расчет подпора дождевального аппарата
10) Относительное равновесие жидкости в сосуде, равномерно вращающемся вокруг вертикальной оси.
11) Виды движения жидкости.
Установившимся
стационарным движением жидкости
называется такое движение, при котором
в каждой данной точке основные элементы
движения жидкости – скорость движения и и
гидродинамическое давление р не
изменяются с течением времени, т.е.
зависят только от координат
точки. Неустановившимся
(нестационарным) движением жидкости
называется такое
движение, при котором в каждой данной
точке основные элементы движения
жидкости – скорость
движения и и
гидродинамическое давление р
– постоянно
изменяются, т.е. зависят не только от
положения точки в пространстве, но и от
времени.
Примером
установившегося движения может быть:
движение жидкости в канале, в реке при
неизменных глубинах, истечение жидкости
из резервуара при постоянном уровне
жидкости в нем и др. Неустановившееся
движение – это движение жидкости в
канале или реке при переменном уровне
или при опорожнении резервуара, когда
уровень жидкости в нем непрерывно
изменяется. Установившееся
движение в свою
очередь подразделяется на равномерное
и неравномерное. Равномерным называется
такое установившееся движение, при
котором живые
сечения вдоль потока не изменяются: в
этом случае
;
средние скорости
по длине потока также не изменяются,
т.е.
.
Примером равномерного движения является:
движение жидкости в цилиндрической
трубе, в канале постоянного сечения при
одинаковых глубинах. Установившееся
движение называется неравномерным, когда распределение
скоростей в различных поперечных
сечениях неодинаково; при этом средняя
скорость и площадь поперечного сечения
потока могут быть и достоянными вдоль
потока. Примером неравномерного движения
может быть движение жидкости в конической
трубе или в речном русле переменной
ширины. Напорным называется
движение жидкости, при котором поток
полностью заключен в твердые стенки и
не имеет свободной поверхности. Напорное
движение происходит вследствие разности
давлений и под действием силы тяжести.
Примером напорного движения является
движение жидкости в замкнутых трубопроводах
(например, в водопроводных
трубах). Безнапорным называется
движение жидкости, при котором поток
имеет свободную поверхность. Примером
безнапорного движения может быть:
движение жидкости в реках, каналах,
канализационных и дренажных трубах.
Безнапорное движение происходит под
действием силы тяжести и за счет начальной
скорости. Обычно на поверхности
безнапорного потока давление
атмосферное. Свободной
струей называется
поток, не ограниченный твердыми стенками.
Примером может служить движение жидкости
из пожарного брандспойта, гидромонитора,
водопроводного крана, из отверстия
резервуара и т. п. В этом случае движение
жидкости происходит по инерции (т. е. за
счет начальной скорости) и под действием
силы тяжести.
12) Режим движения жидкости. Число Рейнольдса.
Ламинарный
режим упорядоченное
движение, когда отдельные слои скользят
друг по другу, не перемешиваясь.
Переходной
режим
Турбулентный
наблюдается
беспорядочное движение, когда частицы
жидкости движутся по сложным траекториям
и слои жидкости постоянно перемешиваются
друг с другом.
ν-коэф.
Кинематической вязкости.
13) Уравнение неразрывности потока жидкости.
Q=
14) Основное уравнение равномерного безнапорного движения жидкости. Формула Шези.
Применяется для расчётов потоков в речных руслах и канализационых системах.
{\displaystyle
V=C{\sqrt {R\cdot I}}}
,
где V — средняя скорость потока, м/с;
C — коэффициент сопротивления трения по длине (коэффициент Шези), являющийся интегральной характеристикой сил сопротивления;
R — гидравлический радиус, м;
I — гидравлический уклон м/м.
15) Уравнение Бернулли для идеальной жидкости.
=
=const
16) Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости:
+
=
+
+
-пьезометрическая
высота;
-
скоростная высота.
Уравнение Бернулли выражает закон сохранения энергии и показывает соотношение различных видов удельной механической энергии для частиц жидкости, проходящих путь между двумя попе- речными сечениями слабодеформированного установившегося потока реальной жидкости или Н1 = H2 + h1-2, (3.10, а) где р – давление в центре тяжести соответствующего сечения; γ – объемный вес жидкости; υ – средняя скорость потока в соответствующем поперечном сечении; g – ускорение силы тяжести; α – корректив кинетической энергии (коэффициент Кориолиса).
