
- •Глава 7 – “Движение в пористой среде” отражает четко границы приме-
- •Раздел 1. Физические свойства жидкости, газов
- •Глава 1. Основные физические свойства жидкости.
- •1.2. Понятие о жидкости
- •1.3. Плотность, удельный объем, удельный вес, сжимаемость, температурное расширение, поверхностное натяжение жидкости
- •1.4. Вязкость, закон вязкости трения
- •1.5. Приборы для измерения плотности и вязкости
- •Тест – тренинг - контроль 1-1
- •Раздел 2. Гидростатика.
- •Методические указания
- •Глава 2. Законы гидростатики и их практическое
- •2.2. Основное уравнение гидростатики
- •2.3. Гидростатическое давление, его свойства
- •2.4. Центр давления
- •2.5. Давление жидкости на плоскую стенку
- •2.6. Давление жидкости на криволинейные поверхности
- •2.7. Гидростатический парадокс
- •1.3. Давление в покоящейся жидкости
- •1.4. Сила статического давления жидкости на плоскую стенку
- •1.5. Сила статического давления жидкости на криволинейные стенки. Закон Архимеда
- •1.6. Относительный покой жидкости
- •1.6.1. Прямолинейное равноускоренное движение сосуда
- •2.8. Эпюры гидростатического давления
- •2.9. Закон Архимеда
- •2.10. Приборы для измерения давления жидкостей и газов.
- •2.11. Простые гидравлические машины и устройства
- •2.12. Принцип действия гидравлических машин
- •Тест – тренинг - контроль 2-1
- •Раздел 3. Гидродинамика.
- •Методические указания
- •Глава 3. Динамика жидких и газовых сред
- •3.4. Графическая иллюстрация уравнения Бернулли
- •3.5. Алгоритм решения задач по применению уравнения д.Бернулли
- •3.6. Измерение расхода и скорости жидкости
- •3.7. Расходомеры, применяемые в промышленности
- •3.8. Центробежный насос
- •3.9. Достоинства и недостатки ц.Н.
- •3.10. Насосная установка
- •Тест – тренинг - контроль 3-1
- •3.11. Гидравлические сопротивления
- •Методические указания
- •3.12. Число Рейнольдса, режим движения
- •3.13. Шероховатость стенок труб
- •3.14. График Никурадзе
- •3.15. Определение потерь напора в трубопроводах
- •3.16. Влияние различных факторов на коэффициент λ
- •3.17. Потери напора в трубах некруглого сечения
- •3.18. Местное сопротивление
- •3.20. Коэффициенты местных сопротивлений
- •3.21. Алгоритм решения задач по определению суммарных потерь напора
- •3.22. Сопротивление при обтекании тел
- •Тест – тренинг - контроль 3-2
- •Глава 4. Динамика движения жидкости в
- •Методические указания
- •4.1. Классификация трубопроводов
- •4.3. Основные задачи при расчете трубопроводов
- •7. Гидравлический расчёт сложных трубопроводов
- •4.4. Кавитация
- •4.5. Сифонные трубопроводы
- •4.7. Меры борьбы гидравлического удара
- •4.8. Полезное использование гидроудара в нгп
- •4.9. Расчет напорных нефтепроводов
- •Тест – тренинг - контроль 4 -1
- •Глава 5. Истечение жидкости из отверстий и насадок
- •Методические указания
- •5.1. Истечение жидкости из отверстий в тонкой стенке при постоянном давлении
- •8. Истечения жидкости через отверстия и насадки
- •5.2. Истечение жидкости через насадки
- •5.3. Гидравлические струи жидкости. Структура гидравлической струи. Дальность полета струй
- •5.4. Давление струи на твердую преграду
- •Тест – тренинг - контроль 5-1
- •Глава 6. Газодинамика.
- •Методические указания
- •6.1. Понятия: газовая динамика; закономерности течения газов (уравнение неразрывности, уравнение Бернулли); истечение газа из неограниченного объема; весовой расход
- •Тест – тренинг – контроль 6 – 1
- •Глава 7. Движение жидкости в пористой среде
- •Методические указания
- •7.1. Основные понятия и определения фильтрации
- •7.2. Основной закон фильтрации и границы его применения
- •7.3. Закон Дарси
- •7.4. Физический смысл к (коэффициента фильтрации)
- •7.5. Приток грунтовой воды к сооружениям
- •7.6. Простейшие случаи установившейся напорной фильтрации несжимаемой жидкости
- •Тест – тренинг - контроль 7-1
- •Раздел 4. Неньютоновские жидкости
- •Методические указания
- •Глава 8. Режимы движения вязкопластичной
- •8.2. Вязкопластичные жидкости и их свойства
- •Режимы движения вязкопластичной жидкости
- •8.4 Роль бурового раствора в б.Н.Г.С. Условия выноса разбуренной породы на поверхность
- •8.5 Турбобур
- •Раздел 5. Основы термодинамики
- •Глава 9. Основные газовые законы. Теплоемкость
- •Методическое указание
- •9.1. Основные определения и законы идеальных газов.
- •Закон Гей-Люссака
- •Закон Шарля
- •Уравнение состояния идеальных газов.
- •Закон Авогадро
- •Уравнение Менделеева
- •Тест - тренинг - контроль 9-1
- •4. Изотермический
- •9.2. Газовые смеси. Теплоемкость смеси
- •9.3. Понятие газовой смеси. Парциальное давление. Основные характеристики смеси
- •9.4. Теплоемкость: виды, истинная и средняя. Теплоемкость
- •Контрольные вопросы:
- •Тест – тренинг - контроль 9 -2
- •9.5. Внутренняя энергия. Энтальпия. Принцип эквивалентности Методические указания
- •Энтальпия, как функция температуры
- •Тест – тренинг - контроль 9-3
- •Глава 10. Термодинамические процессы изменения состояния
- •Методическое указание
- •10.1. Классификация термодинамических процессов.
- •3. Изотермический процесс.
- •4. Адиабатный процесс.
- •5. Политропный процесс
- •Тест – тренинг - контроль 10-1
- •10.2. Второе начало (закон) термодинамики
- •Математическая запись закона
- •Энтропия
- •Контрольные вопросы:
- •Глава 11. Теоретические циклы паросиловых и холодильных установок двигателей внутреннего сгорания
- •Методические указания
- •11.1 Простейшая схема п.С.У.
- •11.2. Цикл Ренкина. Пути повышения экономичности п.С.У.
- •11.3. Цикл компрессорной холодильной установки
- •11.4. Теоретические циклы д.В.С. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания
- •4.) Цикл со смешанным подводом количества тепла (Цикл Тринклер)
- •11.5. Циклы газотурбинных установок. Цикл гту
- •Тест – тренинг - контроль 11-1
- •Тест – тренинг - контроль 11-2
- •Глава 12. Термодинамические процессы компрессорных машин
- •Методические указания
- •12.1. Классификация компрессоров
- •12.2. Основные процессы работы одноступенчатого поршневого компрессора
- •12.3. Основные характеристики работы поршневого компрессора
- •12.4. Двухступенчатый компрессор
- •12.5 Достоинства и недостатки компрессоров
- •Контрольные вопросы:
- •Тест – тренинг - контроль 12-1
- •Глава 13. Водяной пар. Свойства водяного пара. Дросселирование газов и паров.
- •Методические указания
- •13.1. Процесс парообразования. Виды пара:
- •Тест – тренинг - контроль № 13 – 1
- •13.2. Истечение газов, дроссель – эффект.
- •Методическое указание
- •Раздел 6. Теплообмен.
- •Глава 14. Законы теплообмена.
- •14.1. Виды теплообмена. Формы передачи тепла.
- •14. 2. Передача теплоты теплопроводностью через плоскую однослойную и многослойную стенки
- •14. 3. Основной закон конвективного теплообмена
- •14.4. Теплообмен излучением между твердыми телами
- •14. 5. Теплопередача через плоскую и криволинейную однослойную и многослойную стенки
- •14.6.Теплопередача при переменных температурах (расчет теплообменных аппаратов)
- •Контрольные вопросы:
- •Глава 15. Топливо, продукты сгорания,
- •15.1. Топливо. Продукты сгорания.
- •15.2. Понятие о котельной установке, котельном агрегате и
- •15.3. Основные параметры работы парового котельного агрегата
- •15.4. Основные теории массопередачи
- •15. 5. Понятия о равновесии между фазами
- •15.6. Основное уравнение массопередачи
- •15.7. Основные законы термодинамики равновесных систем
- •Раздел 7. Массообмен
- •Глава 16. Основные законы равновесных систем и
- •16.1. Основные теории массопередачисистемы
- •16. 2. Абсорбция и десорбция
- •1. Сущность процесса абсорбции и десорбции
- •2. Сущность процесса экстракции
- •3. Сущность процесса адсорбции
- •2. Характеристики адсорбентов
- •Контрольные вопросы:
- •Тест – тренинг - контроль 16 – 1
2.12. Принцип действия гидравлических машин
Работа гидростатических машин базируется на основном законе гидростатики (законе Паскаля): сила давления, передаваемая на стенки сосуда, пропорциональна площади стенки.
Возьмем два сообщающихся сосуда площадью сечения ω1 и ω2, закрытых поршнями, причем
ω2>ω1. Пусть к поршню малого сосуда приложена сила Р1 которая создает под поршнем давление р0 = Р1/ω1. По закону Паскаля это давление передается во все точки жидкости. Следовательно, на поршень ω2 будет действовать сила давления
Р2=р0ω2=Р1(ω2/ω1)
Рис. 2.25.
Сила давления Р2 во столько раз больше силы давления Р1 во сколько раз площадь ω2 больше площади ω1. На этом принципе основана работа многих гидравлических устройств.
Рис. 2.26.
Гидравлический пресс состоит из двух цилиндров разных диаметров, соединенных между собой трубопроводом. Цилиндры заполнены жидкостью. В малом цилиндре находится поршень (ныряло) диаметром d с рычагом, имеющим неподвижную опору. Плечи рычага b и (a-b). В большом цилиндре давление жидкости передается на поршень диаметром D. Если к рычагу приложена сила F, то силу давления P1 передаваемую на ныряло и создающую в жидкости дополнительное давление, можно определить из уравнения P1b=Fa , откуда P1=F(a/b)
Сила давления, действующего на поршень большого цилиндра, Р2=P1(ω2/ω1)
где ω2 — площадь большого поршня (ω2=πD^2/4); ω1-площадь ныряла (ω1=πd^2/4).
Отсюда
P2=P1(D/d)^2=F(D/d)^2*a/b
Из уравнения следует, что с помощью подбора диаметров большого поршня и ныряла, а также плеч рычага можно получить сколь угодно большую силу P2 при значительно меньшей силе F. Усилие прессования Pпр будет несколько меньше силы P2 из-за утечек жидкости и потерь на трение. Эти потери учитываются коэффициентом полезного действия пресса η, который на практике составляет 0,75...0,85: Pпр=ηP2.
В современных прессах получают усилия прессования более 250 000 кН.
Мультипликатор — устройство для повышения давления жидкости — состоит из двух связанных друг с другом цилиндров. В цилиндре низкого давления находится поршень большого диаметра D, который соединен с плунжером малого диаметра d, входящим в цилиндр высокого давления. Получаемое давление pв будет в D^2/d^2 раз больше подводимого давления pн (на практике в 40—60 раз). Мультипликаторы, главным образом гидравлические, имеют ограниченное применение в современных гидравлических прессах (для увеличения усилия прессования), в пневмогидравлических усилителях (в многоточечных зажимных устройствах металлорежущих станков).
Рис. 2.27.
Гидравлический аккумулятор служит для выравнивания давления и расхода жидкости или газа в гидравлических установках. Различают аккумуляторы поршневые и беспоршневые. Гидравлические аккумуляторы используют в системах с резко переменным расходом жидкости или газа. В периоды уменьшения потребления аккумулятор накапливает жидкость (газ), поступающую от насосов (или компрессоров), и отдает ее в моменты наибольших расходов.
Поршневой аккумулятор (а) имеет резервуар, как правило, цилиндрической формы, внутри которого свободно перемещается поршень. В резервуар подается жидкость под давлением, которое удерживается постоянным благодаря внешнему воздействию на поршень груза либо воздуха из подключенной пневмосети.
В беспоршневых аккумуляторах (б) давление поддерживается постоянным за счет давления в пневмосети, непосредственно соединенной с резервуаром аккумулятора, причем давление воздуха равно давлению жидкости.
Разновидностью
гидравлических аккумуляторов является
пневматический
аккумулятор
для уменьшения колебаний давления
сжатого воздуха в пневматической
сети (применяют в крупных пневматических
сетях, на ветроэлектростанциях и т.
п.). Он представляет собой резервуар,
включенный в воздуховод и снабженный
предохранительным клапаном. Клапан
регулирует на заданное предельное
давление.
Рис. 2.28.
Домкрат
—
механизм для подъема тяжелых штучных
грузов при выполнении ремонтных,
монтажных или погрузочно-разгрузочных
работ. Гидравлические домкраты могут
быть периодического действия с ручным
приводом и непрерывного действия с
механическим приводом. В домкрате
периодического действия подъем поршня
1,
являющегося
опорой для груза, осуществляется
рабочей жидкостью, подаваемой в нижнюю
полость стакана 2
поршневым
насосом, приводимым в
действие вручную рукояткой
4
и
снабженным всасывающим и нагнетательным
клапанами.
Опускание груза происходит при перепускании
рабочей жидкости из стакана в резервуар насоса.
Рис. 2.29.
В домкратах непрерывного действия рабочая жидкость подается в
надпоршневое пространство, в результате чего вверх перемещается не поршень, а стакан вместе с грузом, резервуаром и насосом. Стакан и поршень связаны между собой возвратными пружинами. Если при крайнем верхнем положении цилиндра под него подвести опоры и открыть спускной вентиль, то под действием усилия пружин поршень поднимется вверх и вытеснит жидкость в резервуар. Под поршень вновь подводят опоры, и цикл работы повторяется без перестановки домкрата.
Пример решения задач
Пример 2.1. Канал с водой прямоугольного сечения (рис. 2.30) шириной
В = 3, 5 м перегорожен подъемным щитом, который помещается в параллелях (пазах)
боковых сторон канала.
Рис. 2.30
Определить равнодействующую силу давления Р на щит и подъемное усилие R,
если коэффициент трения щита о параллели f = 0, 35; вес щита G = 250 кгс, уровень
воды слева щита h1 = 4м, а справа — h2 = 1, 2 м.
Дано: Решение (в технической системе единиц):
В = 3, 5 м Сила давления воды на щит слева
f = 0, 35
G = 250 кгс Р1 = γhc1ω1,
h1 = 4 м
h2 = 1, 2 м. где γ = 1000 кгc/м³ ― удельный вес воды,
hc1
― расстояние
центра тяжести смоченной
Найти: поверхности щита слева от свободной поверхности
Р - ? воды:
R - ?
hc1ω
=
h1;
ω1 ― площадь смоченной поверхности щита слева:
ω1 = Вh1.
Подставляем значения hc1 и ω1:
Р1
= γh1Вh1
=
γ Вh²1=
∙
1000 ∙ 3, 5 ∙ 4² =
= 28 000 кгс = 28 тс.
Сила давления воды на щит справа
Р2 = γhc2ω2,
где hc2 — расстояние центра тяжести смоченной
поверхности щита справа от свободной поверхности
воды:
hc2
=
h2;
ω2 ― площадь смоченной поверхности щита справа:
ω2 = Вh2.
Подставляем значения hc2 и ω2 в формулу для Р2:
Р2
= γh2Вh2
=
γ Вh²2=
∙
1000 ∙ 3, 5 ∙ 1, 2² =
= 2520 кгс = 2, 52 тс.
Равнодействующая сил давления воды на щит:
Р = Р1 – Р2 = 28 – 2, 52 = 25, 48 тс.
Усилие, необходимое для подъема щита:
R = fР + G = 0, 35 ∙ 25, 48 + 0, 25 = 9, 168 тс.
Пример 2.2. Определить глубину погружения и остойчивость железобетон-
ного понтона, имеющего форму параллелепипеда высотой h = 1, 8 м, шириной
b = 2, 5 м, длиной l = 6 м. Толщина стенок понтона δ = 0, 1 м.
Дано:
Решение:
h = 1, 8 м Вес понтона
b = 2, 5 м
l = 6 м G = ρбgW = ρбg [2lbδ + 2b (h - 2δ) δ + 2 (l - 2δ) (h - 2δ)δ],
δ = 0, 1 м где ρб = 2500 кг/м³ ―плотность бетона; W ― объем железобетонных
стенок
понтона.
Найти: Подставив численные значения, получим
h1 - ?
hм - ?
G = 2500 ∙ 9, 81 [2 ∙ 6 ∙ 2, 5 ∙ 0, 1 + 2 ∙ 2, 5 (1, 8 – 2 ∙ 0, 1) 0, 1 +
+ 2 (6 – 2 ∙ 0, 1) (1, 8 - 2∙ 0, 1) 0, 1] = 138713, 4 Н ≈ 139 кН.
Силу вытеснения (подъемную силу) находим по формуле :
Рвыт = ρgWпогр = ρgblh1,
где h1 ― глубина погружения понтона (знак минус отсутствует,
поскольку ось z направлена вверх).
Сила вытеснения при плавании понтона в воде равна его весу,
т.е. G = Рвыт, поэтому G = ρgblh1, откуда
h1
=
Центр давления (водоизмещения) находится над дном понтона
на расстоянии
hВ = h1 / 2 = 0, 95 : 2 = 0, 475 м.
Определим метацентрическую высоту по формуле:
hм
=
Поскольку hм = 18, 5 > 0, понтон остойчив.
Пример 2.3. Резервуар с нефтью (ρн = 850 кг/м³) имеет горловину (рис. 2.31)
диаметром
d
= 1 м. Горловина закрыта плоской крышкой,
поворачивающейся вокруг
Рис. 2.31
оси А и крепящейся болтом В. Уровень нефти над осью горловины h = 3 м, давление
на ее поверхности рм = 10 кПа, расстояние от оси шарнира А до центра отверстия
АС = 0, 7 м, а от него до болта СВ = 0, 6 м. Определить усилия, действующие на ось шарнира и болт.
Дано: Решение:
ρн = 850 кг/м³ 1. Определить результирующую силу давления, действующую
d = 1 м на крышку
h = 3 м
рм = 10 кПа Fр = (рм + ρнgh)s = (104 + 850∙9, 81∙3) ∙3, 14 ∙1/4 = 27, 5 кН.
АС = 0, 7 м
СВ = 0, 6 м 2. Точка приложения этой силы (центр давления D) лежит
ниже
точки С
на расстоянии
Найти:
FA
- ? CD
= lD
– lc =
= 0, 015 м,
FВ - ?
где hп = рм / (ρнg) = 104/(850 ∙ 9, 81) = 1, 2 м.
3.
Силы, действующие в точках А и В,
определим из
уравнений моментов всех действующих на крышку сил
по отношению к этим точкам:
FA ∙ AB – Fp ∙ DB = 0, откуда
FA = 27, 5 ∙ 10³ (0, 6 – 0, 015) / 1, 3 = 12375 Н,
FВ ∙ AB – Fp ∙ DА = 0, откуда
FВ = 27, 5 ∙ 10³ (0, 7 + 0, 015) / 1, 3 = 15125 Н.
Контрольные вопросы:
1. Что называется гидростатическим давлением и в каких единицах оно
измеряется?
2. Что называется избыточным давлением и вакуумом?
3. Каковы основные свойства гидростатического давления?
4. Как формулируется закон Паскаля?
5. Как записывается основное уравнение гидростатики?
6. Что называется пьезометрической поверхностью?
7. Чем дифференциальный жидкостный манометр отличается от простого
и как по его показаниям можно определить разность давления в точках
подключения такого манометра?
8. В чем преимущества и недостатки механических манометров и
вакуумметров по сравнению с жидкостными?
9. Как определяется результирующая сила давления жидкости на плоскую
поверхность?
10. Что называется центром давления и как он определяется?
11. Как определить горизонтальную и вертикальную составляющие силы
давления жидкости на криволинейную поверхность и в каких точках
приложены эти силы?
12. Что называется телом давления?
13. Как формулируется закон Архимеда?
14. Укажите определение эпюры.
15. Как зависит избыточное давление от глубины погружения?
16. Как графически выглядит эпюра избыточного давления?
17. Укажите формулу для расчета величины центра давления прямоугольной
стенки.
18. Укажите формулу для расчета величины центра давления криволинейной
окружности.
19. Укажите формулу силы давления на боковую стенку.
20. Укажите формулу силы давления на дно.
21. Укажите формулу для определения полной силы давления
цилиндрической стенки резервуара.
22. Укажите формулу для определения избыточного давления жидкости,
передаваемое от плунжера на жидкость.
23. Каково устройство и принцип действия гидравлического пресса,
аккумулятора?
24. Укажите формулу для определения силы давления на поршень
гидравлического пресса.
25. Укажите формулу определения силы давления, передаваемое на плунжер.