
- •3 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
- •Основы гидравлики
- •Содержание
- •Рабочая программа
- •Введение
- •Гидростатика
- •Основные физические свойства жидкости и газа.
- •Вязкость жидкости.
- •Силы, действующие в жидкости
- •Абсолютное Гидростатическое давление и его свойства
- •Дифференциальные уравнения равновесия жидкости
- •Поверхность равного давления и ее свойства
- •Основное уравнение гидростатики
- •Приборы для измерения абсолютного, манометрического давлений и давления вакуума
- •Сила давления жидкости на наклонную плоскую стенку
- •Точка приложения силы давления жидкости на плоские стенки.
- •Сила давления жидкости на криволинейные поверхности
- •Примеры и задачи
- •Основы кинематики и динамики жидкости
- •Основные понятия и определения гидродинамики
- •Уравнение неразрывности потока
- •Уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости
- •Уравнение Бернулли для струйки и потока реальной жидкости
- •Интерпритации уравнения Бернулли
- •Примеры и задачи
- •Гидравлические сопротивления
- •Виды гидравлических сопротивлений
- •Ламинарное и турбулентное движение жидкости
- •Основное уравнение равномерного движения
- •Ламинарный режим движения
- •Турбулентный режим движения
- •Экспериментальные исследования коэффициента гидравлического сопротивления
- •Примеры и задачи
- •Гидравлический расчет трубопроводов
- •Расчет Коротких трубопроводов
- •Уравнение простого трубопровода
- •Первый тип расчета
- •Второй тип расчета
- •Третий тип расчета
- •Расчет газопроводов при малых перепадах давлений
- •Примеры и задачи
- •Расчет газопроводов при Больших перепадах давлений
- •Гидравлический удар в трубах
- •Примеры и задачи
- •Гидравлический расчет истечения жидкостей
- •Истечение жидкости из малого отверстия в тонкой стенке
- •Истечение жидкости через внешний илиндрический насадок.
- •Примеры и задачи
- •Гидравлические элементы живого сечения потока в канале.
- •Основные расчетные формулы для открытых русел
- •Основные задачи при расчете трапецеидальных каналов на равномерное движение воды.
- •Расчет безнапорных труб
- •Примеры и задачи
- •Литература
Вязкость жидкости.
Вязкостьюназывают свойство реальных жидкостей оказывать сопротивление движению слоёв жидкости друг относительно друга. Это свойство не может быть обнаружено при покое жидкости, так как оно проявляется лишь при ее движении.
Чтобы выяснить физическую сущность понятия вязкости, рассмотрим следующую схему. Пусть имеются слой жидкости толщиной y(рис. 1). Нижний слой жидкости соприкасается с твердым телом и неподвижен. На верхнем слое находится твердая, невесомая пластина площадью, к которой приложена силаTи поэтому она движется со скоростьюu. При этом, как показывает опыт, промежуточные слои будут скользить один по другому со скоростью, пропорциональной их расстоянию до нижней пластинки.
Р |
Еще Ньютон высказал предположение, что силы сопротивления, возникающие при таком скольжении слоев, пропорциональны площади соприкосновения слоев и скорости скольжения. Тогда сила, которую нужно приложить к пластинке, чтобы она двигалась со скоростью u, равна
|
(2.0) |
μ - – коэффициент динамическая вязкость жидкости, зависит от рода жидкости.
Таким образом, вязкость есть физическое свойство жидкости, характеризующее ее сопротивляемость скольжению или сдвигу.
Единицей измерения динамической вязкости является паскаль на секунду (Па·с) или мПа·с = 10-3Па·с. В справочниках встречаются старые единицы измерения динамической вязкости 1 пуаз = 1 г/см·с = 0,1 Па·с.
Динамическая вязкость воды зависит от температуры и может быть рассчитана по формуле
|
(2.0) |
μ - – кинематическая вязкость, Па·с;
t- – температура, °С.
Коэффициентом кинематической вязкостижидкостиназывается отношение коэффициента динамической вязкости жидкости к плотности
|
(2.0) |
Единицей кинематической вязкости является квадратный метр на секунду (м2/с).
Вязкость различных сортов жидкости одного названия, например, нефти, в зависимости от химического состава и молекулярного строения может иметь различные значения.
Температурная зависимость вязкости нефти хорошо описывается формулой:
|
(2.0) |
1- кинематическая вязкость нефти при температуреt1,
u- коэффициент, устанавливаемый по экспериментальным данным.
Для определения коэффициента uнеобходимо знать вязкость нефти ν1 и ν2при температуре t1и t2
|
(2.0) |
Вязкость жидкостей, как показывают опыты, зависят также от давления. При возрастании давления она обычно увеличивается.
Коэффициенты динамической и кинематической вязкости газов с повышением температуры увеличиваются.
Касательным напряжением называется отношение силы действующей к поверхности касательно к величине площади этой поверхности
|
(2.0) |
Касательные напряжения имеют размерность давления (Па). Тогда закон Ньютона внутреннего трения в жидкости запишется
|
(2.0) |
Для линейной зависимости скорости координатой yкасательные напряжения везде в потоке одинаковые. Если зависимость нелинейная, то формулу (2.15) необходимо записать для двух бесконечно близких пластинок:
|
(2.0) |
Жидкость называется идеальной, если обладает следующими свойствами:
абсолютно подвижна, μ =0;
абсолютно несжимаема, βp=0;
не изменяет свой объём при изменении температуры βt= 0,
Идеальной жидкости в природе нет, но есть типы движения жидкости, когда её можно считать идеальной.