
- •Рис. 3.10. Давление жидкости на плоскую поверхность
- •ВВЕДЕНИЕ
- •1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГИДРАВЛИКИ
- •2. ЖИДКОСТИ И ИХ ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
- •2.1. Жидкости. Основные понятия
- •2. 2. Основные физические свойства жидкостей
- •3. ГИДРОСТАТИКА
- •3.1. Общие сведения
- •3.2. Гидростатическое давление и его свойства
- •3.3. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости (уравнения Эйлера)
- •3.4. Поверхности равного давления
- •3.5. Геометрическая интерпретация основного уравнения гидростатики
- •3.6. Избыточное и вакуумметрическое давление
- •3.7. Давление жидкости на плоские и криволинейные поверхности
- •3.8. Закон Архимеда и условия плавания тел
- •4. ГИДРОДИНАМИКА
- •4.1. Общие сведения
- •4.1. Основные характеристики и виды движения жидкости
- •4.2. Уравнение неразрывности движения жидкости
- •4.3. Уравнение Д. Бернулли
- •4.4. Основное уравнение равномерного движения жидкости
- •5. ОСНОВЫ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ПОДОБИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
- •5.1. Общие сведения
- •5.2. Критерии подобия
- •6. РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ
- •6.1. Общие сведения
- •6.2. Cкорости течения жидкости при ламинарном и турбулентном движении
- •7. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ПОТЕРИ НАПОРА ПРИ ДВИЖЕНИИ ЖИДКОСТИ
- •7.1. Общие сведения
- •7.2.2. Соотношение толщины ламинарной пленки и выступов шероховатости при турбулентном движении
- •7.2.3. Экспериментальные исследования коэффициента Дарси при турбулентном движении жидкости и основные формулы для его определения
- •7.3. Местные потери напора
- •7.3.1. Формулы для расчета местных потерь напора
- •7.3.2 Местные потери в трубах при малых числах Рейнольдса
- •7.3.3 Взаимное влияние местных сопротивлений
- •7.3.4. Кавитация в местных сопротивлениях
- •Задачи к практическим занятиям
- •Список литературы
- •СОДЕРЖАНИЕ

Для измерения более значительного давления применяют жидкостные или пружинные манометры (рис. 3.9, б). Жидкостные манометры отличаются от пьезометров тем, что в них измеряемое давление уравновешивается столбом жидкости. Простейшим типом жидкостного манометра является U-образный ртутный манометр, где колено трубки заполняется ртутью, удельный вес которой γ =136 кН/м3. Один конец трубки присоединяется к сосуду с жидкостью в точке, где необходимо определить избыточное давление, другой конец трубки сообщается с атмосферой. Ртутные манометры применяются для измерения давления до 3 атм, при большем давлении они применяются только в лабораторных условиях. Для измерения высокого давления обычно пользуются пружинными манометрами, которые отличаются портативностью и простотой конструкции. Жидкость из сосуда, в котором измеряется давление, поступает в изогнутую в виде серпа латунную трубку эллиптического поперечного сечения и своим давлением частично ее распрямляет (рис. 3.9, б). При этом стрелка 2 с помощью рычажной системы 3 перемещается по шкале 4, показывая на
циферблате |
|
давление |
|
|||
жидкости в сосуде. |
|
|
|
|||
|
Для |
измерения |
величины |
|
||
вакуума |
|
применяются |
|
|||
жидкостные |
и пружинные |
|
||||
вакуумметры, |
которые |
по |
|
|||
своему |
устройству |
и |
|
|||
действию |
похожи |
на |
|
|||
жидкостные манометры с той |
|
|||||
лишь разницей, что жидкость |
|
|||||
в |
трубке |
вакууметра |
Рис. 3.9. Манометры: а) жидкостной и б) |
|||
перемещается |
в |
сторону |
Рис. 3.9. Манометры: |
|||
пружинный |
||||||
разреженного |
пространства |
жидкостной и пружинный |
||||
|
||||||
[2, 7, 10]. |
|
|
|
|
3.7. Давление жидкости на плоские и криволинейные поверхности
В практической деятельности довольно часто приходится сталкиваться с определением силы гидростатического давления на плоские и криволинейные поверхности. Рассмотрим "плоскую" фигуру с площадью смоченной части w, наклоненную к горизонту под углом α. (рис. 3.10).
40