
- •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
2.2. Основное уравнение гидростатики
у
G
Рис. 2.1.
Мысленно выделим в жидкости вертикальную призму сечением ∆s
и высотой h (рис. 2.1) и спроецируем все приложенные к призме силы на вертикальную
ось. Поскольку проекции сил давления на боковые грани призмы равняются нулю, уравнение равновесия получит вид:
Σру = 0; - р1 · ∆s – Gh∆s + р ∆s = 0. Отсюда, сократив на ∆s,
р – р1 = G · h = 0 G = ρg, получим
р = р1 + ρgh ― основное уравнение гидростатики.
Основное уравнение гидростатики позволяет определить полное или
абсолютное давление в любой точке покоящейся жидкости. Оно складывается из
давления на свободную поверхность* (р1 = ро) и давления, созданного весом выше-
лежащих слоев (ρg) на глубине h.
Свободная поверхность* — граница раздела между газообразной и жидкой
средой.
2.3. Гидростатическое давление, его свойства
Силы, действующие на жидкость, подразделяют на силы поверхностные (или
внешние) и силы массовые (или объемные). Первая группа сил действует на поверх-
ности , выделенного объема жидкости. К ним относят силы вязкости, упругости,
давления и т.п.
Ко второй группе сил относятся силы, пропорциональные массе выделенного объема жидкости. Это, например, силы тяжести, силы инерции, центробежные силы.
Для выяснения сущности гидростатического давления мысленно выделим некоторый объем идеальной жидкости, находящейся в покое (рис.2.2), и рассечем его
Рис. 2.2.
К определению гидростатического давления
плоскостью АВ. Верхнюю часть АDB также мысленно отбросим, но, чтобы не нару-
шить равновесия, приложим силы, уравновешивающие действие отброшенной
части.
Пусть на площадку ∆ω приходится уравновешивающая сила, равная ∆Р.
Тогда среднее давление на площадку ∆ω будет равно:
рср
=
. (2.3)
При уменьшении площадки ∆ω соответственно уменьшается и величина си-
лы ∆Р, а отношение ∆Р / ∆ω будет стремиться к некоторой конечной величине,
имеющей размерность давления. Эту величину называют гидростатическим давл-
ением, поскольку речь идет о давлении в покоящейся жидкости. Гидростатическо
давление равно пределу отношения уравновешивающей силы к величине
площадки, на которую эта сила действует.
Гидростатическое давление имеет два основных свойства:
1) гидростатическое давление всегда направлено по внутренней нормали к
рассматриваемой площадке, и не зависит от угла наклона площадки.
Это свойство является следствием того, что в покоящейся жидкости отсутствуют
касательные и растягивающие усилия;
2) любое изменение давления в покоящейся жидкости передаётся во все точки
жидкости одинаково ― закон Паскаля.
Рис. 2.3. Резервуар с наклонной плоской стенкой
Давление жидкости (рис. 2.3) растет с увеличением глубины по закону прямой, и на фиксированной глубине есть величина постоянная.
Поверхность, во всех точках которой давление одинаково, называется
поверхностью уровня. В рассмотренном примере поверхностями являются горизонтальные плоскости, и свободная поверхность является также одной из
поверхностей уровня.
Выберем произвольно горизонтальную плоскость сравнения 0 - 0, от
которой вертикально вверх будем вести отсчет координат. Обозначив через z
координату точки М, а через zо – координату свободной поверхности жидкости и
заменив в формуле р = ро + ρgh h на (zo – z), получим:
z
+
zo
+
(2.4)
И так как точка М взята произвольно, то можно утверждать, что для
всего рассматриваемого неподвижного объема жидкости
z + р/ρg = const. (2.5)
Координата z называется нивелирной высотой. Величина р/ρg
имеет также линейную размерность и называется пьезометрической высотой.
Пьезометрическая высота — это высота такого столба жидкости, который
своим весом , способен создать то или иное давление в рассматриваемой точке.
Сумма z + р/ρg называется гидростатическим напором.
Гидростатический напор есть величина постоянная для всего объема неподвижной жидкости.