
- •Введение
- •Определение мжг(Механика жидкости и газа )(гидравлики) как науки и связь ее с другими дисциплинами.
- •Основные физические свойства жидкостей ( плотность ,удельный вес, сжимаемость, температурное расширение, модуль упругости жидкости).
- •Внутреннее трение в жидкости. Вязкость жидкости. Влияние температуры и давления на вязкость жидкостей. Единицы измерения вязкости.
- •Гидростатика
- •Силы, действующие на жидкость. Модель идеальной жидкости.
- •Давление в жидкости, единицы давления. Свойства гидростатического давления.
- •Свойства гидростатического давления.
- •Основное уравнение гидростатики ( вывод).
- •Закон Паскаля и его практические приложения.
- •Абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давление. Приборы для их измерения. Давление абсолютное, избыточное, вакуум
- •Приборы для измерения давления
- •Сила давления жидкости на плоские поверхности . Центр давления.
- •Центр давления
- •Сила давления жидкости на криволинейные стенки.
- •Закон Архимеда.
- •Основы гидродинамики
- •Виды движения жидкости: установившееся, неустановившееся ,равномерно и неравномерное, напорное и безнапорное, плавноизменяющееся движение жидкости.
- •Плавноизменяющееся движение
- •Траектория, линия тока, элементарная струйка. Свойства элементарной струйки.
- •Понятие потока жидкости. Расход жидкости. Гидравлические элементы потока.
- •Уравнение расхода для потока жидкости. Средняя скорость.
- •Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости.
- •Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости вязкой жидкости. Геометрическая и энергетическая интерпретация уравнения Бернулли.
- •Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости. Коэффициент кинетической энергии.
- •Примеры применения уравнения Бернулли в технике (расход Вентури, скоростная трубка)
- •Гидравлические сопротивления
- •Общие сведения о потерях энергии( напора).
- •Основное уравнение равномерного движения жидкости, распределение скоростей по сечению и его связь с гидравлическим сопротивлением.
- •Режимы движения жидкости. Критерий Рейнольдса и его критическое значение. Критическая скорость движения жидкости.
- •Ламинарный режим движения. Распределение скоростей по сечению цилиндрической трубы. Потери напора.
- •Турбулентное движение. Структура турбулентного потока в трубе. Пульсация и осредненная скорость. Процесс перемешивания.
- •Шероховатость абсолютная и относительная. Понятие о механизме турбулентного течения в гидравлически гладких и шероховатых трубах.
- •Потери напора на трение при турбулентном движении. Формула Дарси-Вейсбаха.
- •*Формула Дарси — Вейсбаха
- •График Никурадзе.
- •Коэффициент Дарси при турбулентном режиме в гладких и шероховатых трубах.
- •Движение в трубах некруглого сечения. Формула Шези. Д вижение жидкости в трубах некруглого сечения
- •Местные сопротивления. Основные виды местных сопротивлений. Коэффициент местных потерь. Формула Весйбаха.
- •Потери напора при внезапном расширении потока жидкости.
- •Местные сопротивления при изменении сечения, изгибе и делении потока.
- •Зависимость коэффициента местных сопротивлений от числа Рейнольдса.
- •Движение жидкости в напорных трубопроводах
- •Назначение и классификация трубопроводов.
- •Основные типы задач по расчету трубопроводов. Методика применения уравнения Бернулли для расчета трубопровода.
- •Гидравлический удар в трубах. Меры борьбы с гидравлическим ударом.
- •Причины возникновения
- •Истечение жидкости из отверстия и насадков
- •Истечение жидкости через малые отверстия в тонкой стенке при постоянном напоре . Сжатие струи. Коэффициенты сопротивления, скорости и расхода.
- •Истечение жидкости из малого отверстия в тонкой стенке при переменном напоре.
- •Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке при переменном напоре
- •Истечение жидкости через цилиндрический насадок. Насадки различного типа. Истечение жидкости через насадки
- •18.1. Истечение жидкости через внешние цилиндрические насадки
- •Коэффициенты скорости и расхода для различных насадков. Вакуум в насадках.
- •Общие сведения о лопастных насосах.
- •Принцип действия лопастных насосов.
- •Классификация лопастных насосов.
- •Основные определения, применяющиеся в теории насосов.
- •Центробежные насосы. Классификация.
- •П ринцип действия центробежных насосов
Свойства гидростатического давления.
В
покоящейся жидкости всегда присутствует
сила давления, которая называется
гидростатическим давлением. Жидкость
оказывает силовое воздействие на дно
и стенки сосуда. Частицы жидкости,
расположенные в верхних слоях водоема,
испытывают меньшие силы сжатия, чем
частицы жидкости, находящиеся у дна.
Рассмотрим резервуар с плоскими
вертикальными стенками, наполненный
жидкостью (а). На дно резервуара действует
сила P равная весу налитой жидкости
т.е.
.
Если эту силу P разделить на площадь
дна
,
то мы получим среднее гидростатическое
давление, действующее на дно резервуара.
Гидростатическое давление обладает свойствами:
Свойство
1.
В любой точке жидкости гидростатическое
давление перпендикулярно площадке
касательной к выделенному объему и
действует внутрь рассматриваемого
объема жидкости. Для доказательства
этого утверждения вернемся к (а). Выделим
на боковой стенке резервуара
площадку
(заштриховано).
Гидростатическое давление действует
на эту площадку в виде распределенной
силы, которую можно заменить одной
равнодействующей, которую обозначим
.
Предположим, что равнодействующая
гидростатического давления
,
действующая на эту площадку, приложена
в точке
и
направлена к ней под углом
.
Тогда сила реакции стенки
на
жидкость будет иметь ту же самую величину,
но противоположное направление (сплошной
отрезок со стрелкой). Указанный
вектор
можно
разложить на два составляющих вектора:
нормальный
(перпендикулярный
к заштрихованной площадке) и касательный
к
стенке. Сила нормального давления
вызывает
в жидкости напряжения сжатия. Этим
напряжениям жидкость легко противостоит.
Сила
действующая
на жидкость вдоль стенки, должна была
бы вызвать в жидкости касательные
напряжения вдоль стенки и частицы должны
были бы перемещаться вниз. Но так как
жидкость в резервуаре находится в
состоянии покоя, то составляющая
отсутствует.
Отсюда можно сделать вывод первого
свойства гидростатического давления.
Свойство
2.
Гидростатическое давление неизменно
во всех направлениях. В жидкости,
заполняющей какой-то резервуар, выделим
элементарный кубик с очень малыми
сторонами
(рис.2.1,
б). На каждую из боковых поверхностей
будет давить сила гидростатического
давления, равная произведению
соответствующего давления
на
элементарные площади. Обозначим вектора
давлений, действующие в положительном
направлении (согласно указанным
координатам) как
,
а вектора давлений, действующие в
обратном направлении соответственно
.
Поскольку кубик находится в равновесии,
то можно записать равенства
;
;
где
-
удельный вес жидкости;
-
объем кубика. Сократив полученные
равенства, найдем, что
.
Членом третьего уравнения
,
как бесконечно малым по сравнению с
и
,
можно пренебречь и тогда окончательно
.
Вследствие того, что кубик не деформируется
(не вытягивается вдоль одной из осей),
надо полагать, что давления по различным
осям одинаковы, т.е.
Это
доказывает второй свойство гидростатического
давления.
Свойство
3.
Гидростатическое давление в точке
зависит от ее координат в пространстве.
Это положение не требует специального
доказательства, так как ясно, что по
мере увеличения погружения точки
давление в ней будет возрастать, а по
мере уменьшения погружения уменьшаться.
Третье свойство гидростатического
давления может быть записано в виде