
- •Гидравлика
- •Введение
- •1.2. XVII — начало XVIII века
- •1.3. Середина и конец XVIII века
- •1.4. Гидравлическая школа Франции
- •1.6. Зарождение и развитие гидравлики в России
- •2. Физические свойства жидкости
- •2.1. Предмет «Гидравлика». Основные понятия. Модели жидкой среды
- •2.2. Плотность
- •2.3. Удельный вес
- •2.4. Вязкость
- •2.5. Адсорбция и кавитация
- •Гидростатика
- •3. Гидростатическое давление
- •3.1 Силы, действующие в жидкости
- •3.2 Гидростатическое давление и его свойства
- •3.3. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости (уравнения Эйлера)
- •4.2. Свободная поверхность покоящейся тяжелой жидкости (при абсолютном покое)
- •4.3. Свободная поверхность при равноускоренном прямолинейном движении жидкости в сосуде (при относительном покое)
- •4.4. Свободная поверхность жидкости, равномерно вращающейся (вместе с сосудом) относительно вертикальной оси
- •5. Основное уравнение гидростатики в простой форме
- •5.1. Закон Паскаля
- •5.2. Абсолютное и манометрическое давление
- •5.3. Пьезометрическая высота
- •5.4. Вакуумметрическая высота
- •6. Простейшие гидростатические машины
- •6.1. Гидравлический пресс
- •6.2. Мультипликатор
- •7. Приборы для измерения давления жидкости
- •7.1. Классификация приборов
- •1) По характеру измеряемой величины различают:
- •2) По принципу действия приборы различают:
- •7.2. Жидкостные приборы
- •7.2.1. Ртутный барометр
- •7.2.2. Пьезометр
- •7.2.4. Чашечный манометр
- •7.2.5. Вакуумметр
- •7.2.6. Дифференциальный манометр
- •7.2.7. Микроманометр
- •7.2.8. Преимущества и недостатки жидкостных приборов
- •7.3. Пружинные приборы
- •7.3.1. Манометр с одновитковой трубчатой пружиной
- •7.3.2. Вакуумметр с одновитковой трубчатой пружиной
- •7.3.3. Приборы с мембранной пружиной
- •7.3.4. Преимущества и недостатки пружинных приборов
- •7.4. Поршневые приборы. Грузопоршневой манометр
- •7.5. Электрические приборы
- •Гидродинамика
- •8. Основные понятия в гидродинамике
- •8.1. Задачи и методы гидродинамики
- •8.2. Виды движения жидкости
- •8.3 Понятие о струйчатом движении жидкости
- •8.4. Гидравлические элементы потока
- •8.5. Уравнение постоянства расхода (уравнение неразрывности)
- •9. Уравнение бернулли и его применение в гидравлических расчетах
- •9.1. Уравнение Бернулли
- •9.2. Потери напора
- •9.3. Применение уравнения Бернулли в технике
- •9.4. Расходомер Вентури
- •9.5. Измерительная шайба
- •9.6. Струйный насос (эжектор)
- •9.7. Трубка Пито
- •9.8. Потери напора при равномерном движении
- •10. Определение потерь напора
- •10.1. Режимы движения вязкой жидкости
- •10.2. Местные сопротивления и потери энергии в них
- •10.3. Внезапное расширение трубы
- •10.4. Постепенное расширение. Диффузоры
- •10.5. Внезапное сужение трубы
- •10.6. Постепенное сужение трубы
- •10.7. Поворот трубы
- •10.8. Другие местные сопротивления
- •10.9. Потери напора в гидравлических системах
- •11.2. Расчет простого трубопровода
- •11.3. Примеры расчета трубопроводов
- •Гидроприводы
- •12. Гидравлические машины
- •12.1. Классификация насосов
- •12.2. Основные рабочие параметры насосов
- •12.3. Центробежные насосы
- •12.4. Схема и принцип действия центробежного насоса
- •12.5. Допустимая высота всасывания. Явление кавитации
- •12.6. Шестеренчатые насосы
- •13. Гидроприводы и гидропередачи
- •13.1. Назначение, достоинства и недостатки гидропривода
- •13.2. Устройство и принцип действия гидропривода
- •13.3. Принцип расчета объемного гидропривода
- •13.4. Жидкости, применяемые в гидросистемах
- •14. Расчет насоса для водонапорной башни
- •14.1. Рабочая характеристика насоса
- •14.2. Изменение характеристики насоса при изменении частоты вращения рабочего колеса
- •14.3. Изменение характеристики насоса при обточке рабочего колеса по внешнему диаметру
- •14.4. Рабочая точка насоса
- •14.5. Совместная работа нескольких насосов на сеть
- •14.5.1. Параллельная работа насосов на сеть
- •14.5.2. Последовательная работа насосов на сеть
- •14.6. Регулирование подачи насосов
- •14.6.1. Регулирование подачи и напора дросселированием на нагнетании
- •14.6.2. Регулирование подачи дросселированием на всасывании
- •14.6.3. Регулирование подачи впуском воздуха
- •14.7. Маркировка центробежных насосов
- •14.8. Подбор центробежных насосов по каталогу
- •14.9. Исходные данные для расчета
- •14.10. Определение требуемого напора насоса Нтр
- •14.10.1. Расчетная формула определения Нтр
- •14.10.2. Определение диаметров всасывающего и нагнетательного трубопроводов насосной станции
- •14.10.3. Уточнение диаметра труб и скорости движения воды
- •14.10.4. Определение коэффициента гидравлического трения
- •14.10.5. Требуемый напор насоса Нтр
- •14.11. Выбор марки насоса по q и Нтр и построение рабочей характеристики насоса
- •14.12. Построение характеристики сети и нахождение рабочей точки совместной работы насоса и сети
- •14.13. Определение рабочих параметров насоса
- •Задача 3
- •Решение.
- •Задача 4
- •Решение.
- •Задача 5
- •Решение.
- •Задача 10
- •Решение.
- •Задача 11
- •Решение.
- •Задача 12
- •Решение.
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •394026 Воронеж, Московский просп., 14
- •Гидравлика
5. Основное уравнение гидростатики в простой форме
5.1. Закон Паскаля
Рассмотрим наиболее распространенный случай равновесия жидкости, заключенной в сосуде, когда она находится в покое под действием силы тяжести и давления Р0 на ее свободной поверхности (рис. 5.1).
Рис. 5.1. К вопросу основного уравнения
гидростатики в простой форме
Применим для данного случая основное уравнение гидростатики
dР = * ( Х * dх + Y *dу + Z * dz),
в котором проекции массовых сил для частицы жидкости с массой, равной единице, расположенной в точке A будут соответственно равны:
Х = 0; Y = 0; Z = - g* 1.
Тогда dР = - * g * dz = * dz или
dР/ + dz = 0.
Уравнение представляет собой дифференциальное уравнение равновесия жидкости, находящейся под действием только силы тяжести.
Если проинтегрируем это уравнение, то получим:
Р / + z = С.
При z = z0 давление Р = Р0 , тогда
Р0 / +z0 = С; т.е. С = Р0 / + z0.
Подставляя значение С , получим
Р / + z = P0 / + z0.
И окончательно: Р = Р0 + (z0 - z).
Для заданной точки А (рис. 5.1), где z0 - z = h, получим уравнение:
Р = Р0 + * h, Н/м2,
называемое основным уравнением гидростатики в простой форме.
Из уравнения следует, что на сколько увеличивается давление на поверхность жидкости, на столько же увеличивается давление в рассматриваемой точке; или давление в жидкости передается во все стороны одинаково. Это положение носит название закона Паскаля.
5.2. Абсолютное и манометрическое давление
В основном уравнении гидростатики Р является абсолютным, или полным гидростатическим давлением, поскольку учитывает также влияние внешнего давления на свободную поверхность жидкости, Н/м2; обозначается [Рабс],
Р0 является давлением на свободную поверхность, равное в открытом резервуаре атмосферному давлению, Н/м2;
называется
избыточным или манометрическим давлением
и измеряется при помощи манометра, нуль
шкалы которого соответствует атмосферному
давлению, Н/м2; обозначается [Ризб].
Следовательно, Рабс = Р0 + Р изб.
5.3. Пьезометрическая высота
Пьезометрическая высота (hp) определяет величину избыточного давления в точке, где установлен пьезометр (рис. 5.2).
Рис. 5.2. К вопросу о пьезометрической высоте
Пьезометр - простейший лабораторный прибор, представляющий собой стеклянную трубку небольшого диаметра (обычно не менее 5 мм), открытую с одного конца, и вторым концом присоединенную к сосуду, в котором в точке А измеряется давление.
Слово "пьезометр" произошло от слияния двух греческих слов, из которых первое означает "давление", а второе - "мера".
Напишем значение абсолютного гидростатического давления в точке А, используя показания пьезометра:
Рабс = Pатм+ * hp
и значение абсолютного гидростатического давления в точке А (со стороны сосуда), пользуясь величинами h и Р0:
Рабс=Р0+ * h.
При равенстве левых частей равны и правые:
Pатм+ * hp = Р0+ * h.
Отсюда:
hp=
;
,
м
Если пьезометр установить в открытом сосуде (Р0 = Ратм), то hp = h, т.е. пьезометрическая высота будет равна глубине погружения точки А в жидкости.