
- •Лекция 1 Введение.
- •Свойства жидкостей.
- •Лекция 2 Гидростатика
- •Гидростатическое давление и его свойства.
- •Дифференциальные уравнения равновесия жидкости (уравнения л. Эйлера)
- •Уравнение гидростатики
- •Закон Паскаля
- •Пьезометрическая высота
- •Удельная потенциальная энергия
- •Лекция 3 Приборы для измерения давления
- •Силы давления жидкости на поверхности
- •Вектор силы давления жидкости на криволинейную стенку
- •Определение толщины стенок труб, воспринимающих внутреннее давление жидкости и силы в колене трубы.
- •Закон Архимеда и плавание тел
- •Остойчивость тел
- •Лекция 4. Гидродинамика.
- •Основные гидродинамические понятия.
- •Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости (уравнения Эйлера)
- •Дифференциальные уравнения неразрывности движущейся жидкости
- •Уравнение неразрывности
- •Лекция 5. Уравнение установившегося движения элементарной струйки идеальной жидкости (уравнение д.Бернулли)
- •Механическая энергия потока жидкости
- •4.4. Уравнение Даниила Бернулли для потока реальной жидкости.
- •Примеры практического применения уравнения д. Бернулли Трубы Вентури
- •Гидродинамическая трубка Пито.
- •4.5.3. Гидродинамическая трубка Пито - Прандтля.
- •4.5.4. Водоструйный насос (эжектор).
- •Карбюратор.
- •Лекция 6. Режимы движения вязкой жидкости. Число Рейнольдса. Скорость и расход жидкости при ламинарном режиме.
- •Режимы движения жидкости.
- •Силы трения и закон распределения скоростей при ламинарном и турбулентном режимах движения жидкости.
- •Турбулентное движение.
- •Лекция 7 Классификация потерь напора
- •Местные сопротивления трубопроводов
- •Лекция 8. Основы расчета трубопроводов Типы трубопроводов и их классификация
- •Методика расчета простого трубопровода.
- •Расчет гидравлически коротких трубопроводов
- •Расчет сифонного трубопровода.
- •Лекция 9. Гидравлический удар в трубопроводах
- •Истечение жидкости через отверстия и насадки (общие сведения)
- •Обозначим
- •Истечение жидкости из насадков
- •Цилиндрический внутренний насадок
- •Истечение жидкости через большие отверстия.
- •Истечение жидкости при переменном напоре
- •Гидравлические струи
- •Расчет турбин
- •Лекция 10. Равномерное движение в открытых руслах
- •Скорость при равномерном движении выражается формулой
- •Водосливы. Классификация водосливов
- •Гидравлический расчет отверстий малых мостов и водопропускных дорожных сооружений
- •Гидравлический расчет открытых русел
- •Лекция 11. Основы теории гидравлического моделирования
- •Закон Фруда
- •Закон Рейнольдса
Карбюратор.
Карбюратором называется устройство, предназначенное для приготовления горючей смеси топлива в двигателях внутреннего сгорания путем подсоса топлива и перемешивания его с воздухом.
Схема простейшего карбюратора приведена на рис. 30. Основными элементами такого карбюратора являются: воздушный канал 1 с диффузором 9, смесительной камерой 8 и дроссельной заслонкой 7; поплавковая камера 2 с поплавком 4 и игольчатым клапаном 3; топливоподводящий трубопровод 6 с жиклером 5 и распылителем 10.
Поплавковая камера с поплавком и игольчатым клапаном обеспечивает постоянный уровень топлива на входе в жиклер, который дозирует количество топлива, поступающего через распылитель в воздушный канал карбюратора. Дроссельная заслонка регулирует количество горючей смеси, поступающей из карбюратора во впускной трубопровод и цилиндры двигателя. В воздушном канале топливо распыливается и перемешивается с воздухом.
Движение воздуха,
а затем и горючей смеси через карбюратор
и впускной трубопровод, осуществляется
за счет перепада давлений между окружающей
средой и цилиндрами двигателя, в которых
поршни в процессе впуска совершают
насосные хода. Наибольшее значение
разрежение достигает в диффузоре (до
),
а в смесительной камере оно в
раза меньше.
Рис. 32. Принципиальная схема простейшего карбюратора:
1 – воздушный канал; 2 – поплавковая камера; 3 – игольчатый канал;
4 – поплавок; 5 – жиклер топливный; 6 – топливоподводящий
трубопровод; 7 – дроссельная заслонка; 8 – смесительная камера;
9 – диффузор; 10 - распылитель топлива.
Движение топлива
из поплавковой камеры и его истечение
через распылитель осуществляется за
счет перепада давлений в пространстве
над топливом и в диффузоре. Для
предотвращения вытекания топлива при
неработающем двигателе и при наклонном
положении карбюратора устье распылителя
располагается на
выше уровня топлива в поплавковой
камере. Чтобы исключить влияние
загрязнения воздушного фильтра двигателя
на иссечение топлива через распылитель,
пространство над топливом в поплавковой
камере карбюратора соединяется с началом
воздушного канала; такой карбюратор
называется сбалансированным.
Распыливание
топлива происходит из-за разности в
скоростях движения воздуха и самого
топлива. При разности в
наступает разрушение струи, при разности
в
и более наступает полное распыливание.
Лекция 6. Режимы движения вязкой жидкости. Число Рейнольдса. Скорость и расход жидкости при ламинарном режиме.
Установившееся движение жидкости является равномерным, если при этом живое сечение, скорость течения и глубина остаются постоянными по длине потока. Такое движение жидкости подчиняется основным законам динамики и является предпочтительным при проектировании различных гидравлических течений.
Основное уравнение равномерного движения жидкости выглядит так:
(83)
где |
|
-
касательные напряжения или сила
трения, приходящаяся на единицу площади
боковой поверхности потока,
|
|
|
-
гидравлический радиус – отношение
поперечного сечения к периметру
потока,
|
|
|
|
Среднюю скорость установившегося равномерного движения определяют по формуле Шези:
,
.
(84)
где С
- коэффициент Шези,
(Приложение 7).
Расход жидкости при равномерном движении жидкости определяют из выражения:
,
,
(85)
где
- площадь живого сечения потока,
.