
- •1) Краткий исторический очерк гидравлики.
- •2) Гидравлика и экология.
- •3) Основные понятия и определения гидравлики.
- •4) Физические величины и единицы их измерения.
- •5) Основные физические свойства жидкости.
- •6) Приборы для измерения плотности и вязкости жидкости.
- •7) Гидростатическое давление.
- •8) Гидравлическое давление в покоящейся жидкости.
- •9) Поверхности равного давления.
- •10) Гидростатическое давление в покоящемся газе.
- •11) Приборы для измерения давления.
- •12) Давление в жидкости на плоские поверхности.
- •13) Центр давления.
- •14) Эпюра гидрастатического давления на плоские поверхности.
- •19) Задачи гидродинамики.
- •20) Основные понятия и определения гидродинамики.
- •21) Схема движения жидкости.
- •22) Гидравлические элементы потока.
- •23) Расход и средняя скорость.
- •39) Понятие о механизме турбулентного потока.
- •40) Шероховатость стенок.
- •41) Влияние различных факторов на коэффициент λ.
- •42) Формулы для определения коэффициента λ.
- •43) Распределение скоростей при турбулентном режиме.
- •49) Сопротивление при обтекании тел.
- •50) Движение твёрдых тел в восходящем потоке жидкости.
- •51) Назначение и классификация трубопроводов.
- •52) Основные формулы для расчёта трубопроводов.
- •53) Основные задачи при проектировании и расчёте трубопроводов.
- •54) Графоаналитические методы расчёта трубопроводов.
- •55) Трубопроводы, работающие под вакуумом.
- •56) Магистральные нефтепродуктоводы.
- •57) Гидравлический удар в трубах.
- •58) Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке.
- •59) Несовершенное и неполное сжатие струи.
- •60) Истечение жидкости при переменном напоре.
- •61) Истечение жидкости из малого отверстия под уровень.
- •62) Истечение жидкости из насадков.
- •63) Влияние числа Рейнольдса на истечение жидкости.
- •64) Давление струи жидкости на преграду.
- •65) Основные понятия и определения процесса фильтрации.
- •66) Основной закон фильтрации и границы его применения.
- •67) Простейшие случаи установившейся напорной фильтрации несжимаемой жидкости.
- •68) Параллельно-прямолинейная установившаяся фильтрация газа. Плоскорадиальная установившаяся фильтрация газа.
- •69) Общие понятия и классификация неньютоновских жидкостей.
- •70) Вязко-пластичные жидкости и их свойства.
8) Гидравлическое давление в покоящейся жидкости.
В покоящейся жидкости всегда присутствует сила давления, которая называется гидростатическим давлением. Жидкость оказывает силовое воздействие на дно и стенки сосуда. Частицы жидкости, расположенные в верхних слоях водоема, испытывают меньшие силы сжатия, чем частицы жидкости, находящиеся у дна. Рассмотрим резервуар с плоскими вертикальными стенками, наполненный жидкостью (рис.2.1, а). На дно резервуара действует сила P равная весу налитой жидкости G = γ V, т.е. P = G. Если эту силу P разделить на площадь дна Sabcd, то мы получим среднее гидростатическое давление, действующее на дно резервуара.
9) Поверхности равного давления.
Поверхность равного давления-это поверх-ть проведенная в жид-ти,при условии что любая точка данной поверх-ти имеет одинак-ое давление,на этом основании работают сообщающиеся сосуды-это сосуды определенного объема,соедененные м/ж собой.Рассматривая поверх-ти равного давления говорят об абсолютном покое-это состояние жид-ти при котором на неё нет никакого воздействия из вне.и об относительном покое-это сост-е покоя жид-ти при котором внешняя среда может наход-ся в движении.
10) Гидростатическое давление в покоящемся газе.
Закон Паскаля формулируется так Давление, производимое на покоящуюся жидкость или газ, передается в любую точку жидкости или газа одинаково по всем направлениям Закон назван в честь французского учёного Блеза Паскаля. На основе закона Паскаля работают различные гидравлические устройства: тормозные системы, прессы и др. Данный закон является прямым следствием отсутствия сил трения покоя в жидкостях и газах. Закон Паскаля неприменим в случае движущейся жидкости (газа) — в этом случае необходимо пользоваться уравнениями гидродинамики, а также в случае, когда жидкость (газ) находится в гравитационном поле; так, известно, что атмосферное и гидростатическое давление уменьшается с высотой.
11) Приборы для измерения давления.
Пьезометр,измеряющий давление в жидкоси высотой столба той же жидкости.Пьезометр представляет собой стеклянную трубку,открытую с одного конца,а вторым концом присоединяемую к сосуду,в котором измеряется давлениеВ тех случаях когда не обходимо измерить давление в двух сосудах или разность давлений жидкости двух точках одного и того же сосуда или трубы,применяю дифференциальные манометр.Так же ещё наиболее расспространненым является пружинный манометр.
12) Давление в жидкости на плоские поверхности.
Осн-ое
ур-ие гидростатики показывает давление
возникающее в любой точки жид-ти.С
помощью него можно определить давление
жид-ти на плоскую стенку или дно
сосуда.Рассмотрим сосуд с жид-тью,стенка
которого наклонена к горизонту под
углом α.Площадь стенки S.Разобьем
данную площадь S
на тонкие полоски площадью ΔS
и определение силу давления на данную
элементарную площадку ΔS.Сила
давления возникающая в жид-ти зависит
от площади поверх на которую давит от
высоты столба жид-ти,от рода жид-ти.
13) Центр давления.
Это сила давления на плоские пов-ти характерезуется только величиной и направлением равнодействующей, но и точкой ее приложения.