- •1.Основные свойства жидкостей и единицы их измерения.
 - •3.Основные свойства гидростатического давления.
 - •4.Основное дифференциальное уравнение гидростатики.
 - •5.Уравнение поверхности уровня и свойства этой поверхности.
 - •6.Основное уравнение гидростатики, его геометрическая и энергетическая интерпретации.
 - •7.Абсолютное и избыточное давление, приборы измерения давления.
 - •8.Эпюра распределения давления несмешивающихся жидкостей.
 - •9.Сила давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности.
 - •10.Закон Архимеда.
 - •11.Уравнение распределения давления при равновесии газов в поле силы тяжести.
 - •12.Практические приложения основного уравнения гидростатики.
 - •13.Основные понятия кинематики жидкости и газа.
 - •14.Средняя скорость потока жидкости, способ ее определения.
 - •15.Уравнение неразрывности движения капельных и газообразных жидкостей.
 - •16.Дифференциальные уравнения движения невязкой и вязкой жидкости.
 - •17.Уравнение Бернулли для идеальной жидкости.
 - •18.Геометрический и энергетический смысл членов уравнения Бернулли для потока вязкой жидкости.
 - •20.Уравнение Бернулли для газов.
 - •21.Уравнение Бернулли для неустановившегося движения.
 - •22.Принцип работы дроссельных приборов и пневмометрических трубок.
 - •23.Уравнение изменения количества движения, его практическое значение.
 - •24.Методы определения скорости витания частиц.
 - •26.Особенности ламинарного и турбулентного движения жидкости в трубах.
 - •27.Физический смысл числа Рейнольдса и его практическое значение.
 - •29.Потери напора на трение в круглой трубе при ламинарном режиме движения.
 - •30.Способ определения начального участка ламинарного течения.
 - •31.Расчет потерь напора на трение в трубах некруглого сечения.
 - •32.Понятие о средней скорости при турбулентном режиме движения.
 - •33.Влияние шероховатости труб на величину потерь напора на трение.
 - •35.Касательное напряжение при турбулентном движении жидкости.
 - •36.Основные группы местных потерь напора.
 - •37.Факторы, влияющие на потери напора при резком изменении сечения напора потока.
 - •38.Потери напора при постепенном изменении сечения потока (конфузор, диффузор).
 - •40.Классификация трубопроводов при гидравлическом расчете.
 - •41.Основные задачи гидравлического расчета простого трубопровода.
 - •42,43.Расчеты длинных трубопроводов в квадратичной области сопротивления с использованием обобщенных гидравлических параметров.
 - •44,45.Уравнение расчета длинных трубопроводов в неквадратичной области сопротивления.
 - •46.Расчет трубопроводов при последовательном соединении длинных труб.
 - •47.Уравнение расчеты сложных трубопроводов при параллельном соединении труб.
 - •48.Особенности расчета коротких труб при их последовательном соединении.
 - •49.Расчет газопроводов при низких перепадах давления.
 - •50.Особенности гидравлического расчета газопроводов высокого давления.
 - •51.Влияние срока эксплуатации труб на их гидравлическое сопротивление.
 - •52.Гидравлический расчет трубопроводов при движении в них двухфазных жидкостей.
 - •53.Факторы, влияющие на величину увеличения давления при прямом и непрямом гидравлическом ударе.
 - •54.Классификация отверстий при гидравлическом расчете истечения.
 - •55.Причина сжатия струи на выходе из малого отверстия.
 - •58.Особенности гидравлического расчета истечения жидкости через большие отверстия.
 - •59.Чем отличается насадок от трубопровода.
 - •60.Причины изменения расхода и скорости при истечении жидкости через насадки по сравнению с истечением через отверстие.
 - •61.Типы насадок, их применение.
 - •62.Схема свободной затопленной струи, ее расчет.
 - •63.Основные режимы разрушения незатопленной струи.
 - •64.Метод определения границ между режимами распада струи жидкости.
 - •65.От чего зависит сила давления струи жидкости на твердые поверхности.
 - •66.Факторы, определяющие сопротивление тел, находящихся в потоке.
 - •67.От чего зависит сопротивление трения при обтекании плоской пластины.
 - •68.Влияние режима движения жидкости в пограничном слое на величину коэффициента сопротивления трения.
 - •69.Условие образования вихревого течения. Отрыв пограничного слоя.
 - •70.Характер распределения давления при обтекании тела потоком жидкости или газа.
 - •71.Факторы, определяющие величину силы сопротивления давления.
 - •72.Суммарное сопротивление при обтекании твердого тела.
 - •73.Что такое скорость витания и гидравлическая крупность.
 - •74.Чем обусловлена необходимость использования методов теории подобия?
 - •75.Какие явления называются подобными?
 - •76.Условия подобия гидравлических явлений.
 - •77.Критерии подобия, их свойства и метод получения.
 - •78.Формулировка основных теорем подобия.
 - •79.Физический смысл основных критериев подобия.
 - •1.Критерий Фруда.
 - •4. Критерий гомохронности или критерий Струхаля.
 
10.Закон Архимеда.
Р
ассмотрим
тело, погруженное в жидкость. На него
будут
действовать поверхностные силы
гидростатического давления, направленные
по нормали к поверхности, ограничивающей
тело. Распределенные по поверхности
силы для тела, находящегося в равновесии,
могут быть заменены одной равнодействующей
силой Р с составляющими
Fx,
Fy
и Fz.
При этом Fx
= Fx'
- Fx",
 Fy
= Fy
' -
Fy",
Fz
= Fz
' - Fz
". Горизонтальные
составляющие Fx
и
Fy
равны
нулю, т.к тело находится в равновесии и
проекции площадей тела на оси yoz
и xoz
равны. Таким
образом, на погруженное твердое тело
действуют
только две силы: сила давления на
поверхность АЕСFВ
и
сила давления на поверхность А
ЕСFD.
Разность этих сил и является равнодействующей сил гидростатического давления на погруженное тело:
- закон Архимеда.
Закон Архимед: на твердое тело, погруженное в покоящуюся жидкость, действует сила гидростатического давления, равная весу жидкости в объеме тела, направленная вверх и проходящая через центр тяжести тела. Силу Fz часто называют выталкивающей или архимедовой силой.
11.Уравнение распределения давления при равновесии газов в поле силы тяжести.
Рассмотрим основное диф. уравнение равновесия жидкости.
Т.к для сжимаемой жидкости ρ≠const, его необходимо учитывать. Рассмотрим
равновесие газа для однородной атмосферы и при изотермическом изменении
газового состояния.
Для однородной атмосферы ρ = const и при х = 0, у=0, z = -g.
dР = - ρgdz. – диф. уравнение для сжимающей атмосферы.
Т.к атмосфера сжимаема, то изменение плотности воздуха будет зависеть от параметров состояния и описывается уравнением Клайперона.
PV=RT
V – удельный объем.
Р/ρ= RT
ρ=Р/RT
R – удельная газовая постоянная = 287 Дж/кг*К
После подстановки уравнения газового состояния в дифференциальное уравнение равновесия имеем:
П
осле
интегрирования и разделения переменных
получим:
- формула расчета давления в сжимаемой атмосфере.
12.Практические приложения основного уравнения гидростатики.
Принцип сообщающихся сосудов.
Принцип сообщающихся сосудов. В открытых или закрытых, находящихся под одинаковым давлением, сообщающихся сосудах, заполненных однородной жидкостью, уровни располагаются на одной высоте независимо от формы и поперечного сечения сосудов. Этот принцип используется для измерения уровня жидкости и закрытых аппаратах с помощью водомерных стекол. Если сообщающиеся сосуды заполнены двумя несмешивающимися жидкостями, имеющими ρ' и ρ", то в сообщающихся сосудах высоты уровней разнородных жидкостей над поверхностью их раздела обратно пропорциональны плотностям этих жидкостей.
Определение давления.
Если сосуды заполнены одной жидкостью, плотностью ρ, но давления над уровнем жидкости в них неодинаковы и равны Р1 и Р2:
Откуда разность уровней жидкостей в сосуде:
Последнее уравнение применяют при измерении давлений с помощью пьезометров или разностей давлений между различными точкам с помощью дифференциальных U-образных манометров:
Δh – разность рабочей жидкости в дифманометре.
Пневматическое измерение количества жидкости в резервуарах.
Для определения количества жидкости в каком-либо резервуаре 1, в него помещают трубку 2, нижний конец которой доходит почти до днища резервуара. Давление над жидкостью резервуаре равно Р0. По трубе 2 подают
сжатый воздух или другой газ, постепенно повышая его давление, замеряемое манометром 3. Когда воздух преодолеет сопротивление столба жидкости в резервуаре и начнет барботировать сквозь жидкость, давление Р, фиксируемое манометром, перестанет расти и будет равно:
Откуда уровень жидкости в резервуаре:
Д
ымовая
труба (определение тяги трубы).
Внутри трубы на уровне 1-1 давление будет равно:
ρг – плотность горячего газа.
Снаружи трубы в точке В:
ρв – плотность воздуха.
Разность давлений:
Т.о. труба с более легким газом создает разрежение (тягу), величина которой прямо пропорциональна высоте трубы и разности плотностей наружного воздуха и внутреннего газа. Если плотность газа в трубе больше плотности наружного воздуха, на внутреннюю сторону заслонки действует манометрическое давление, воздух не поступает в тягу, а газ выходит наружу.
Гидростатические машины (домкрат).
У
величивающий
эффект домкрата возникает из-за разности
площадей действия сил.
F=P·S
P1 = P2
F2/F1=S2/S1
