Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Свойства рабочих жидкостей. Гидростатика. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
И.А. САЖИН
СВОЙСТВА
РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ
ГИДРОСТАТИКА
в качестве учебного пособия
НОВОСИБИРСК
2019
1
УДК 532.1(075.8) С 147
Рецензенты:
канд. техн. наук, доцент Ю.О. Поляков канд. техн. наук, доцент М.В. Горбачев
Работа подготовлена на кафедре технической теплофизики
для студентов III курса ФЛА специальности 16.03.01
«Техническая физика»
Сажин А.И.
С 147 Свойства рабочих жидкостей. Гидростатика: учебное пособие /
А.И. Сажин. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2019. – 76 с.
ISBN 978-5-7782-3949-4
Рассмотрены зависимости свойств рабочих жидкостей от теплофизических факторов. Приведены конкретные примеры. Представлены общее и основное уравнение гидростатики, а также закон Архимеда. Подробно изложены мето­дики вычисления усилий от сил гидростатического давления на плоские и кри­волинейные поверхности резервуаров при разном сочетании инерционных нагрузок. Приведен пример выполнения расчета сил гидростатического давле­ния, действующих на наклонную стенку резервуара. Приведены основные со­отношения гидравлики. Рассмотрены решения ряда практических задач. Сфор­мированы исходные данные для самостоятельной работы. Приложения содер­жат необходимые справочные сведения.
УДК 532.1(075.8)
Сажин Игорь Александрович
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ
ГИДРОСТАТИКА
Учебное пособие
Редактор И.Л. Кескевич
Выпускающий редактор И.П. Брованова
Корректор И.Е. Семенова
Дизайн обложки А.В. Ладыжская
___________________________________________________________________________________
Подписано в печать 18.07.2019. Формат 60 × 84 1/16. Бумага офсетная. Тираж 50 экз.
Уч.-изд. л. 4,41. Печ. л. 4,75. Изд. № 107. Заказ № 1100. Цена договорная
___________________________________________________________________________________
Новосибирского государственного технического университета
ISBN 978-5-7782-3949-4 © Сажин А.И., 2019
Компьютерная верстка Л.А. Веселовская
Отпечатано в типографии
630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20
© Новосибирский государственный технический университет, 2019
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие ............................................................................................................. 6
Введение ................................................................................................................. 10
1. СВОЙСТВА РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ .......................................................... 11
1.1. Определение жидкости. Единицы измерения ........................................... 11
1.2. Сжимаемость рабочей жидкости при изменении давления ..................... 13
1.3. Сжимаемость рабочей жидкости при изменении температуры .............. 14
1.4. Вязкость и текучесть рабочей жидкости ................................................... 15
1.5. Общие требования к рабочей жидкости .................................................... 18
1.6. Основные понятия об аномальных («неньютоновских») жидкостях ...... 18
2. ГИДРОСТАТИКА .............................................................................................. 19
2.1. Равновесное состояние ................................................................................ 19
2.2. Давление в произвольной точке ................................................................. 19
2.3. Общее и основное уравнения гидростатики .............................................. 21
2.4. Давление жидкости на наклонные плоские стенки резервуаров.
Центр давления ............................................................................................ 29
2.5. Исходные данные вариантов и пример выполнения расчета сил гидростатического давления на наклонную крышку резервуара
при наличии инерционных нагрузок .......................................................... 31
2.6. Давление жидкости на криволинейные поверхности .............................. 34
3
3. УРАВНЕНИЕ БЕРНУЛЛИ. УРАВНЕНИЯ НАВЬЕ–СТОКСА ..................... 37
3.1. Основные понятия и определения .............................................................. 37
3.2. Уравнение Бернулли .................................................................................... 38
3.3. Коэффициент Кориолиса. Мощность реального и усредненного
потоков жидкости ........................................................................................ 39
3.4. Инерционные напоры первого и второго рода .......................................... 39
3.5. Уравнение неразрывности ........................................................................... 40
3.6. Нормальные и касательные напряжения в жидкости .............................. 41
3.7. Система уравнений Навье–Стокса ............................................................. 41
3.8. Частные случаи системы уравнений Навье–Стокса ................................. 42
3.9. Течение Куэтта в плоском канале (с движущейся
верхней стенкой) .......................................................................................... 43
3.10. Течение Хагена–Пуазейля в круглой трубе ............................................. 44
3.11. Гидравлический уклон. Динамическая скорость потока ....................... 45
3.12. Турбулентная вязкость. Формула Прандтля............................................ 45
3.13. Местные сопротивления. Формула Борда .............................................. 46
3.14. Гидравлический расчет трубопроводов .................................................. 48
3.14.1. Предварительные понятия и определения ......................................... 48
3.14.2. Задание и пример выполнения расчета разветвленного
трубопровода ........................................................................................ 51
3.14.3. Пример выполнения гидравлического расчета
разветвленного трубопровода ............................................................. 53
3.15. Задачи для самостоятельного решения .................................................... 59
4. ГАЗОЖИДКОСТНЫЕ СИСТЕМЫ .................................................................. 65
4.1. Общие сведения о газожидкостных системах (ГГЖС) ........................... 65
4.2. Основные параметры газожидкостного потока ....................................... 68
4.3. Уравнение сплошности ............................................................................... 70
4
4.4. Уравнение движения двухфазной смеси ................................................... 70
4.5. Алгоритмы расчета параметров двухфазных потоков ............................ 71
Библиографический список .................................................................................. 74
Приложения ............................................................................................................ 75
Приложение 1 ......................................................................................................... 75
Приложение 2 ......................................................................................................... 75
Приложение 3 ......................................................................................................... 75
Приложение 4 ......................................................................................................... 76
Приложение 5 ......................................................................................................... 76
5
ПРЕДИСЛОВИЕ
Представляется целесообразным привести краткую историческую справку о становлении и развитии гидравлики как науки о равновесии и движении жидкостей, а также многофазных сред. Гидравлические устройства известны за тысячелетия до нашей эры. Условно основате­лем гидравлики считается Архимед (287–212 гг. до н. э.) – автор труда «Трактат о плавающих телах» (250 лет до н. э.). В Древней Греции ши­роко применялся винт Архимеда. Закон Архимеда – теоретическая ос­нова расчета плавающих тел и др.
Не умаляя достоинств многочисленных ученых, внесших несомнен­ный вклад в развитие гидравлики, следует отметить Леонардо да Винчи (1452–1519), который в труде «О движении и измерении воды» описал многочисленные экспериментальные работы по изучению движения жидкостей в каналах, через местные сопротивления, сливы, доказал су­ществование сопротивления жидкой среды движению тел. Его хитроум­ные гидравлические устройства вызывают восхищение до сих пор, часть которых еще ждет своей разгадки. Галилей (1564–1642) сформулировал основные законы плавания тел практически в современной форме.
С. Стевин (1548–1620) применил методы статики твердого тела к ис­следованиям в области гидростатики. Соотношение Торичелли (1608–
1647) определяет скорость жидкости, вытекающей через отверстие в ре­зервуаре. Х. Гюйгенс (1629–1695) показал, что сопротивление тела, дви­жущегося в воде, пропорционально квадрату скорости. Б. Паскаль (1623–1662) рассмотрел давление, действующее на произвольно ориен­тированную площадку, и доказал его инвариантность направлению.
Великий ученый Исаак Ньютон (1642–1724) сформулировал законы механики. Закон о сохранении количества движения является важней­шим соотношением в гидравлике. Гипотеза Ньютона вязкого трения – теоретическая основа определения величины внутреннего трения в дви­жущийся жидкости.
6
Члены Петербургской академии наук М.В. Ломоносов (1711–1765), Леонард Эйлер (1707–1783), Даниил Бернулли (1700–1782) не только способствовали становлению отечественной науки, но и сформировали теоретическую гидрогазодинамику как науку: ими были получены ос­новные соотношения в области сохранения массы, уравнение движения идеальной жидкости (уравнение Бернулли), система уравнений движе­ния идеальной жидкости (система уравнений Эйлера) и др. Этими уче­ными проведены многочисленные экспериментальные исследования в области жидких сред. Французский врач Ж. Пуазейль (1799–1869) про­вел целый ряд экспериментов, сформулировал эмпирическое соотноше­ние, определяющее температурную зависимость текучести растворов. Единица измерения коэффициента динамической вязкости названа «пуаз (Пз)». Бурное развитие техники привело к выполнению суще­ственного числа прикладных исследований с конца ХVIII века и в тече­ние XIX века (Шези, Дарси, Базен, Вейсбах и др.). Джордж Габриель Стокс (1819–1903) – английский математик, механик и физик-теоретик заложил фундамент для дальнейших исследований вязких жидкостей. Система уравнений Навье–Стокса изучалась ранее А. Навье (1821) для несжимаемой жидкости, О. Коши (1828), С. Пуазоном (1829), А. Сен­Венаном (1843). Но наиболее глубоко с учетом вязкости и сжимаемости жидкости эта система представлена Стоксом в 1845 г. в труде «О теории внутреннего трения в движущихся жидкостях и о равновесии и движе­нии упругих твердых тел». Продолжая идеи Ньютона, Стокс обобщил понятие вязкого трения на случай пространственного движения жидких сред. Им была рассмотрена природа завихренностей (vorticity). Класси­ческой признана формула Стокса, определяющая силу сопротивления равномерно медленно движущегося шара в жидкости. Единица измере­ния коэффициента кинематической вязкости названа «стокс (Ст)».
Д.И. Менделеев (1834–1907) предсказал существование ламинар­ного и турбулентного режима течения жидкости.
А.Н. Крылов (1863–1945) – выдающийся русский и советский мате­матик, механик, кораблестроитель. В области гидродинамики А.Н. Кры­ловым решены проблемы движения корабля в мелкой воде, разработаны теории одиноких волн, устойчивости и колебаний корабля при волне­нии. Признаны классическими исследования А.Н. Крылова по непотоп­ляемости корабля. В 1941 г. ему была вручена Сталинская премия.
С.А. Чаплыгин (1869–1942) – выдающийся русский и советский ме­ханик и математик, один из основоположников современной аэромеха­ники и аэродинамики, Герой Социалистического Труда (1941). Благо­даря усилиям С.А. Чаплыгина филиал ЦАГИ с 1941 г. стал ведущим
7
исследовательским центром в области авиации: Сибирским научно­исследовательским институтом авиации (СибНИА) им. С.А. Чаплыгина. В области гидравлики С.А. Чаплыгин выполнил цикл работ о движении твердого тела в жидкости и движении механических систем с неголо­номными связями (1894–1899 гг.). Среди них следует выделить иссле­дования «О некоторых случаях движения твердого тела в жидкости» (1894) и лагранжевых уравнений второго рода (1895). В 1902–1910 гг. С.А. Чаплыгиным заложены основы теории струйных течений при лю­бых дозвуковых скоростях. В 1906 году С.А. Чаплыгин и Н.Е. Жуков­ский опубликовали работу «О трении смазочного слоя между шипом и подшипником», заложившую основу гидродинамической теории смазки. С.А. Чаплыгиным получены фундаментальные результаты в области при­менения методов «Теории функций комплексного переменного» к меха­нике сплошных сред (формула Чаплыгина). Основы расчета винтов, тур­бин и других лопаточных машин представлены С.А. Чаплыгиным в «Тео­рии решетчатого крыла» (1914).
Профессор Н.П. Петров (1836–1920) развил гидравлическую теорию смазки. Лауреат Ломоносовской премии (1884). Основные результаты в области гидравлической теории смазки получены Н.П. Петровым в 1883–1900 гг. (первая работа – «Трение в машинах и влияние на него смазывающихся масел», итоговый труд – «Трение в машинах»).
Осборн Рейнольдс (1842–1912) исследовал режимы течения, разра­ботал критерии подобия движения жидкости (число Re).
Н.Е. Жуковский (1847–1921) – отец русской авиации, член-корре­спондент Императорской академии наук (1894), основатель крупнейшей научной школы в аэродинамике. Он получил уникальные результаты в области движения вязких сред, относился критически к гидродинамиче­ской теории смазки, теории Эйнштейна, поддерживал исследования профессора Н.П. Кастерина в области аналогии трубок Фарадея с вих­рями несжимаемой жидкости (замечание: указанная аналогия экспери­ментально подтверждена физиками-ядерщиками при работе адронного коллайдера – Large Hadron Collider), разработал теорию гидроудара (1898 г. –доклад в Политехническом обществе).
Л. Прандтль (1875–1953) выполнил многочисленные исследования теоретического и прикладного характера в области турбулентных те­чений.
Профессор Н.П. Кастерин (1869–1947) – выдающийся отечествен­ный ученый. Среди его интересов – исследования поверхностного натя­жения жидкостей при высоких температурах, дисперсия звуковых волн
8
в сплошной среде с неоднородностями, вихревые движения, упругие колебания жидких колонн значительной длины, обобщение основных уравнений аэродинамики и электродинамики и др.
Академик М.А. Лаврентьев (1900–1980) – крупнейший математик и механик, основатель Сибирского отделения АН СССР, Новосибирского Академгородка, Герой Социалистического Труда. В 1949 г. М.А. Лав­рентьеву присуждена Сталинская премия за разработку теории кумуля­ции. Разработанные М.А. Лаврентьевым методы теории функций ком­плексного переменного, примененные к задачам механики сплошных сред, позволили решить многочисленные прикладные проблемы, уни­кальные в своем роде. Исследования академика Лаврентьева и его школы способствовали укреплению обороноспособности страны.
Академик С.С. Кутателадзе (1914–1986) – создатель Института теп­лофизики в Новосибирском Академгородке, крупнейший ученый в об­ласти теплофизики, гидродинамики газожидкостных систем, проблем энергетики. За большие заслуги в развитии науки С.С. Кутателадзе Ука­зом Президиума Верховного Совета СССР от 18 июля 1984 года при­своено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ле­нина и золотой медали «Серп и Молот». Кутателадзе С.С. – лауреат гос­ударственных премий СССР (1983) и РСФСР (1988, посмертно), премии И.И. Ползунова АН СССР (1976), Международной премии имени Макса Джейкоба (1969). Совместно с В.Е. Накоряковым С.С. Кутателадзе раз­работал теорию теплообмена и волн в газожидкостных системах. Разви­вая идеи М.В. Кирпичева и А.А. Гухмана, С.С. Кутателадзе сформиро­вал теорию подобия и размерностей в газожидкостных системах. Его именем назван Институт теплофизики СО РАН.
Академик В.Е. Накоряков (1935–2018) – крупнейший ученый в об­ласти теплообмена, гидродинамики многофазных систем, «чистой» энергетики, волновой динамики двухфазных сред, нестационарных про­цессов в многофазных системах, автор методик уникальных экспери­ментальных исследований многофазных систем. Руководил институтом теплофизики (1986–2018). Лауреат государственных премий СССР (1983), РСФСР (1990), премии Правительства Российской Федерации (2013), Международной премии «Глобальная энергетика» (2007). В настоящее время Институт теплофизики имени С.С. Кутателадзе – ве­дущий научный центр в области теплофизики и гидродинамики много­фазных систем.
9
ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемое учебное пособие по дисциплине «Гидравлика га­зожидкостных систем» содержит необходимый теоретический мате­риал о свойствах рабочих жидкостей, методику определения их пара­метров, основные понятия и уравнения гидростатики, гидравлики одно­и двухфазных сред, примеры решения прикладных задач. Рассмотрены основные требования к рабочим жидкостям. Приведенные сведения имеют несомненную практическую направленность. Библиографиче­ский список литературы включает в себя источники, соответствующие основным целям изучаемой дисциплины.
Настоящее учебное пособие обобщает опыт преподавания дисци­плины «Гидравлика газожидкостных систем» в 2008–2018 годах на фа­культете летательных аппаратов и содержит сведения, необходимые для освоения указанных тем.
В учебном пособии рассмотрены: сжимаемость, текучесть, вязкость рабочих жидкостей, способы их измерения, условия практического при­менения в гидравлических устройствах в соответствии с требованиями, предъявляемыми к рабочим жидкостям. Приведены варианты заданий для самостоятельной работы. В приложения включены необходимые справочные данные.
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]