
- •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
Силы давления жидкости на поверхности
Сила давления на плоскую поверхность
Гидростатический парадокс: давление жидкости не зависит от формы сосуда, а зависит от глубины погружения площади (Г. Галилей).
Сила избыточного
гидростатического давления на плоскую
поверхность дна сосуда площадью
может быть определена по формуле:
(27)
где |
Н |
– глубина погружения центра тяжести дна сосуда. |
На рис. 13 представлены
три сосуда произвольной формы, но имеющие
одинаковую площадь дна
и одинаковую высоту столба жидкости в
них Н.
Рис 13. Давление на плоскую горизонтальную поверхность
Давление жидкости на наклонную поверхность
Как и любой вектор, сила гидростатического давления, действующая на смоченную часть поверхности S плоской стенки произвольной формы, характеризуется величиной (модулем), направлением и точкой приложения.
Рассмотрим определение силы абсолютного гидростатического давления на плоскую стенку, погруженную в жидкость.
Предположим, что
жидкость действует на наклоненную под
углом
к горизонту стенку ОС
(рис. 14).
Определим величину
силы
абсолютного давления на плоскую фигуру
АВ,
расположенную на стенке ОС
(рис. 14) /4/.
Рис. 14. К вопросу давления жидкости на плоские стенки
На рис. 14 линия АВ
– проекция
плоской фигуры площадью
на ось
.
Для определения силы гидростатического
давления выделим на смоченной поверхности
элементарную площадку
,
на которую действует сила
где |
|
– сила гидростатического давления на поверхности жидкости; |
|
|
– сила гидростатического давления, создаваемая столбом жидкости. |
Интеграл
здесь выражает статический момент
площади фигуры АВ
относительно оси Х,
т.е.
где |
|
– расстояние от оси х до центра тяжести фигуры или
|
|
|
– глубина погружения центра тяжести площади фигуры в жидкость. |
|
|
|
Подставляем значения в выражение силы Р, имеем:
(28)
Таким образом, величина абсолютного гидростатического давления равна произведению площади смоченной части плоской стенки на гидростатическое давление в центре тяжести.
Центр давления – точка приложения равнодействующей избыточного гидростатического давления, необходима для определения размеров щитов, затворов и других сооружений.
Для определения
координат ,
центра давления гидростатической силы
воспользуемся теоремой Вариньона: если
произвольная система сил имеет
равнодействующую, то момент этой
равнодействующей относительно любой
оси равен алгебраической сумме моментов
всех сил этой системы относительно той
же оси, или
(29)
где |
|
– момент
равнодействующей избыточной силы
гидростатического давления относительно
оси Х
(рис. 14), а не абсолютного значения
|
|
|
– сумма моментов,
составляющих силу
|
Момент равнодействующей
относительно осиХ
(30)
Сумму моментов
составляющей
силы
представим в виде:
(31)
где |
|
– плечо
элементарной силы |
В выражении (31)
-
момент инерции плоской фигурыАВ
относительно оси Х
, следовательно
(32)
Из условия (29) видно, что
,
тогда координата центра давления
(33)
Из рисунка 14: заменим выражение
(34)
Известно также, что
,
(35)
где
– момент инерции фигуры относительно
оси, проходящей через центр тяжести
(приложение 2).
Подставив (34) и (35) а (33), получим
;
или
,
(36)
где
– расстояние от центра тяжести фигуры
до оси Х.
Глубина погружения центра давления может быть определена по формуле:
(37)