
- •2.1. Методы изучения механики жидкости и газа
- •2.2. Напряженное состояние жидкости и газа
- •2.3. Закон Паскаля
- •3.1. Сжимаемость жидкостей и газов
- •3.2. Текучесть и вязкость
- •3.2.1. Определение вязкости по способу Петрова
- •3.2.2. Определение вязкости по способу Стокса
- •3.2.3. Способы определения вязкости жидкости, основанные на измерении параметров течения в капиллярах
- •3.2.4. Способы определения вязкости жидкости, основанные на определении времени истечения жидкости через отверстие.
- •3.3. Поверхностное натяжение
- •4.1. Дифференциальные уравнения гидростатики (уравнения Эйлера)
- •4.2.Интегрирование уравнений гидростатики.
- •4.2.1. Основное уравнение гидростатики.
- •4.2.3. Форма свободной поверхности жидкости в сосуде, который
- •4.2.4. Давление на стенки горизонтальной центрифуги.
- •5.1. Эпюры гидростатического давления на вертикальную стенку.
- •5.2. Эпюры гидростатического давления на плоскую наклонную стенку.
- •5.3. Эпюра гидростатического давления на тонкую вертикальную стенку.
- •5.4. Эпюра гидростатического давления на криволинейную стенку.
- •5 Рис 5.4..5. Построение эпюр гидростатического давления
- •5.6. Сила гидростатического давления на наклонную плоскую стенку
- •5.7. Сила гидростатического давления на криволинейную стенку
- •6.1. Сообщающиеся сосуды.
- •6.2.Гидравлический пресс.
- •6.3.Закон Архимеда. Элементы теории плавания тел.
- •Раздел III. Кинематика жидкости.
- •7.1.Основные предпосылки и определения
- •8.1.Уравнения движения реальной жидкости.
- •8.2. Уравнение Бернулли для струйки реальной жидкости.
- •8.3. Примеры, поясняющие уравнение Бернулли.
- •Раздел V. Одномерная гидромеханика – гидравлика.
- •9.1. Примеры, поясняющие уравнения Бернулли.
- •9.1.1. Расходомер Вентури.
- •11.1.2. Измерение расхода с помощью осредняющих напорных трубок-зондов.
- •9.1.3. Струйный насос.
- •9.2. Местные гидравлические сопротивления.
- •10.1. Распределение скорости по сечению круглой трубы
- •10.2. Расход жидкости при ламинарном течении.
- •10.3. Закон гидравлического сопротивления по длине канала
- •11.1. Распределение скорости по сечению круглой трубы при турбулентном течении
- •11.2. Закон гидравлического сопротивления по длине канала при турбулентном течении.
- •Лекция 12. Подобие потоков. Расчет трубопроводов.
- •12.1. Элементы теории подобия.
- •12.2. Расчёт трубопроводов.
- •13.1. Скорость истечения из отверстия
- •13.2. Скорость и расход жидкости через насадки
- •13.3. Истечение жидкости из большого отверстия
- •13.4. Траектория полета струи.
- •14.1. Сила действия струи на твёрдую преграду.
- •14.3. Обтекание тел.
- •Глава 10 общие сведения о гидроприводе
- •10.1. Схемы объемного гидропривода,
- •10.2. Напор и давление гидромашин.
- •10.3. Баланс мощности. Основные технические
- •10.4. Рабочая жидкость
- •10.5. Системы циркуляции рабочей жидкости
- •Глава 11
- •11.1. Общие сведения
- •11.2. Поршневые насосы и гидродвигатели
- •11.2.2. Рабочий объем и напорная характеристика насоса
- •11.2.3. Характеристика насоса. Рабочий режим.
- •11.2.6. Регулирование подачи насосов.
- •11.2.7. Гидромоторы.
- •11.2.8. Гидроцилиндры и поворотные гидродвигатели
- •11.3. Шестеренные насосы и гидромоторы
- •11.4. Пластинчатые насосы и гидромоторы
- •11.7. Сравнительные технические показатели
- •Глава 12. Гидроаппаратура, вспомогательные
- •12.1. Классификация гидроаппаратов
- •12. 2. Направляющая аппаратура
- •12.2.1. Распределители жидкости
- •12.2.4. Клапаны выдержки времени
- •12.3. Регуляторы давления
- •12.3.1. Предохранительные клапаны
- •12.3.2. Переливные клапаны
- •12.3.3. Редукционные клапаны
- •12.4. Регуляторы расхода
- •12.4.1. Дроссели.
- •12.4.2. Регуляторы потока
- •12.4.3. Клапаны соотношения расходов.
- •12,5.1. Кондиционеры
- •12.5.2. Гидроемкости
- •12.5.3. Гидролинии
- •Глава 13. Объемный гидропривод
- •13.1. Общие сведения и классификация
- •13.2. Дроссельное регулирование
- •13.2.1. Последовательное включение дросселя
- •13.2.2. Параллельное включение дросселя.
5.6. Сила гидростатического давления на наклонную плоскую стенку
Определим величину силы гидростатического давления на участок плоской наклонной стенки площадью S, показанной на рис. 5.6.
Так как избыточное давление переменно и зависит от глубины, то для определения силы необходимо применить принцип интегрирования.
Элементарная сила, действующая на элемент поверхности dS
но
поэтому
Выразим
последнее через координаты положение
площадкиdS
так как
Проинтегрируем полученное выражение для
где
, а
есть статический момент участка
площадьюS
Т
Рис
5.6, то
(5.1)
или
Таким образом, сила гидростатического давления на плоскую наклонную стенку равна произведению площади стенки на полное гидростатическое давление в центре тяжести стенки.
Из (5.1) следует, что полная сила состоит из силы внешнего давления и силы избыточного давления. Равнодействующая сил внешнего давления приложена в центре тяжести поверхности стенки, так как внешнее давление одинаково во всех точках пространства, занятого жидкостью.
Результирующая сила ()
избыточного давления не приложена к
центру поверхности стенки, так как
избыточное давление переменное с
глубиной. Координата точки приложения
равнодействующей силы избыточного
давления можно найти из уравнения
моментов сил относительно оси ОХ. Тогда:
но
поэтому
(5.2)
где
момент инерции поверхности, на которую
давит жидкость.
Из (5.2) получаем
(5.3)
Заменим момент инерции относительно оси ОХ на момент относительно оси, проходящей через центр тяжести поверхности:
Подставим это значение в (5.3)
(5.4)
Таким образом точка приложения равнодействующей сил избыточного давления приложена в точке Д , расположенной ниже центра тяжести.
5.7. Сила гидростатического давления на криволинейную стенку
Выделим на криволинейной стенке (рис 5.7.) элементарную площадку dSс углом наклона α.
На площадку dSдействует сила, равная:
Разложим эту силу на составляющие
где
-проекции площадки
.
С учетом этого замечания для
можно написать
Проинтегрируем это выражение, получим :
где
Рис
5.7- статический момент вертикальной
проекции на криволинейную стенку.
П
(5.5)
Таким образом, горизонтальная составляющая силы гидростатического давления на криволинейную стенку равна силе давления на её вертикальную проекцию.
Точку приложения этой силы можно найти с помощью зависимости (5.4).
Для силы
соответственно получаем
Из рис 5.7. видно, что
есть не что иное, как элементарный объем
жидкости с основанием
.
Тогда
После интегрирования получаем
где
- объем, называемый телом давления.
Таким образом, вертикальная составляющая силы гидростатического давления на вертикальную стенку равна весу жидкости в объёме тела давления.
Тело давления представляет собой
объём ограниченный поверхностью стенки,
свободной поверхностью жидкости и
поверхностью нормальной к проекции
криволинейной стенки. Криволинейная
стенка может быть спроектирована на
плоскость произвольного наклона.
Результирующая сила будет нормальна к
плоскости проекции, а её точка приложения
может быть найдена с помощью зависимости
(5.4). Например, сила давления на криволинейную
поверхностьАВ(рис 5.8) равна
составляющей веса тела движения,
показанного штриховкой. Эта сила
нормальна к плоскости проектированияmn. В зависимости
о
Рис
5.8
Лекция 6. Примеры приложения законов гидростатики.