- •Тіло тиску...……………………………………………………………36
- •7.3. Витікання рідини через малий отвір
- •1. Предмет гідравліки і короткі зведення про її розвиток
- •2. Загальні зведення про рідину
- •2.1. Фізичні властивості рідини
- •2.2. Сили діючі в рідині. Поняття про ідеальні рідини
- •2.3. Робочі рідини для гідравлічних приводів
- •3. Гідростатика
- •3.1. Тиск у крапці спочиваючої рідини
- •3.2. Диференціальні рівняння рівноваги рідини
- •3.3. Основне рівняння гідростатики
- •3.4. Абсолютний, манометричний і вакуумметричний
- •3.5. Сполучені судини
- •3.6. Закон Паскаля
- •3.7. Сила тиску рідини на плоску стінку. Центр тиску
- •3.8. Сила тиску рідини на криволінійну стінку. Тіло тиску
- •3.9. Закон Архімеда
- •4. Основи кінематики рідини
- •4.1. Способи опису руху
- •4.2. Види руху рідини
- •4.3. Потоки, гідравлічні елементи потоку
- •5. Основи гідродинаміки
- •5.1. Диференціальні рівняння руху і балансу енергії для нев'язкої рідини
- •5.2. Рівняння Бернуллі для елементарного струмка нев'язкої рідини
- •5.3. Рівняння Бернуллі для елементарного струмка і потоку грузлої рідини
- •6. Гідравлічні опори. Режими руху рідини
- •6.1. Загальні зведення про втрати напору
- •6.2. Досвіди Рейнольдса. Режими плину рідини
- •6.3. Ламінарний плин рідини в трубах
- •6.4. Ламінарний плин рідини у вузьких щілинах
- •6.5. Турбулентний плин рідини в трубах
- •6.6. Закон гідравлічного опору. Коефіцієнт Дарси
- •6.7. Місцеві опори і поняття про еквівалентну довжину труб
- •7. Витікання рідини через отвори
- •7.1. Витікання рідини через малий отвір у тонкій стінці при постійному напорі
- •7.2. Витікання рідини через малий затоплений отвір при постійному напорі
- •7.3. Витікання рідини через малий отвір при перемінному напорі
- •7.4. Витікання рідини через насадки
- •8. Рух рідини в трубопроводах
- •8.1. Простий трубопровід
- •8.2. Складні трубопроводи
- •1.8.3. Гідравлічний удар у трубопроводах
3.8. Сила тиску рідини на криволінійну стінку. Тіло тиску
При криволінійній стінці визначення значення, напрямки і крапки додатка сили тиску рідини ускладнюється, тому що елементарні сили тиску, що діють нормально на кожну елементарну площадку стінки, мають різні напрямки. У цьому випадку з метою спрощення (щоб уникнути інтегрування по криволінійній поверхні) приходиться визначати спочатку складові сили тиску по заданих напрямках, наприклад по осях координат , , , а потім знаходити результуючу силу тиску
(37)
Практично
приходиться мати справу з криволінійними
стінками, щ
о
представляють собою поверхні обертання
і мають вісь симетрії, що лежить у
площині, нормальної до стінки, що істотно
спрощує визначення сили тиску рідини.
Визначимо
силу тиску рідини
на криволінійну стінку циліндричної
форми, слід якої на рис. 11 – лінія
.
Як і в попередньому випадку, виділимо
на стінці елементарну площадку
(слід її на рис. 11 – лінія
),
що знаходиться на відстані
від вільної поверхні. Сила тиску рідини
на цю елементарну площадку
Розкладемо
на дві взаємно перпендикулярні складові:
горизонтальну
і вертикальну
і просумуємо окремо всі горизонтальні
і усі вертикальні складові. Через малість
елементарної площадки приймемо її за
плоску і спроектуємо на горизонтальну
і вертикальну площини. Проекції
будуть:
і
.
Знайдемо
горизонтальну складову сили тиску
рідини на криволінійну стінку
,
що являє собою суму всіх елементарних
складових
.
Так як
,
те
,
де
– статичний момент площі вертикальної
проекції криволінійної стінки щодо осі
,
що проходить по вільній поверхні рідини;
– площа вертикальної проекції змоченою
рідиною криволінійної стінки;
– відстань центра ваги
від вільної поверхні рідини. Тоді
(38)
Таким чином, горизонтальна складова сили тиску рідини на криволінійну стінку дорівнює силі тиску рідини на її вертикальну проекцію.
Знайдемо
вертикальну складову сили тиску рідини
на криволінійну стінку
,
що являє собою суму всіх елементарних
вертикальних складових
.
Так як
,
де
– елементарний обсяг рідини, підставою
якого є площадка
,
а висотою – відстань від цієї площадки
до вільної поверхні рідини
,
то проінтегрував
по всьому обсязі
,
одержимо
(39)
чи
Таким чином, вертикальна складова сили тиску рідини на криволінійну стінку дорівнює силі ваги рідини в обсязі , називаєму тілом тиску.
Результуюча сила тиску рідини на криволінійну стінку циліндричної форми дорівнює геометричній сумі складових
(40)
і
спрямована під кутом
до обрію
Для визначення тіла тиску можна скористатися наступним виразом: тіло тиску – це обсяг, обмежений розглянутою криволінійною стінкою, змоченою рідиною, вертикальною циліндричною поверхнею, проведеною через контур цієї стінки, і горизонтальною площиною, проведеної по вільній поверхні рідини.
Тіло
тиску умовно вважається реальним, якщо
його об'єм що прилягає до стінки,
заповнений рідиною; складова
при цьому спрямована вниз. Тіло тиску
умовно вважається фіктивним, якщо його
обсяг, що прилягає до стінки, не заповнений
рідиною; складова
при цьому спрямована нагору.
