Гидродинамика (элементы механики сплошных сред)

Линии и трубки тока. Теорема о неразрывности струи. Процесс истечения жидкости из отверстия в широком открытом сосуде. Гидродинамика вязкой жидкости. Коэффициент вязкости. Ламинарные и турбулентные течения. Расчет течения жидкости через сечение трубы.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 17.07.2013
Размер файла 159,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Гидродинамика (элементы механики сплошных сред)

Линии и трубки тока. Теорема о неразрывности струи

Гидродинамика - раздел механики сплошных сред, в котором изучается движение несжимаемых жидкостей и взаимодействие несжимаемых жидкостей с твёрдыми телами. Рассмотрим движение несжимаемой жидкости. Состояние движения жидкости можно определить, указав для каждой точки пространства вектор скорости , как функцию времени .Совокупность векторов, заданных для всех точек пространства, образует так называемое поле вектора скорости.

Стационарное течение - это установившееся движение жидкости, при котором вектор скорости в каждой точке пространства остаётся постоянным, т.е. .

Линии тока - это линии, проведённые в движущейся жидкости так, что касательные к ним в каждой точке совпадают по направлению с вектором скорости. Густота линий тока пропорциональна величине скорости в данном месте.

Трубка тока - это часть жидкости, ограниченная линиями тока. Частицы жидкости при своём движении не пересекают стенок трубки тока.

Возьмем несжимаемую жидкость и рассмотрим в ней трубку тока. Объём жидкости, прошедшей через поперечное сечение S за время t, равен Svt.

Тогда Q = Sv - поток жидкости, т.е. объём жидкости, прошедшей через поперечное сечение S за единицу времени.

Если жидкость несжимаема, то объем жидкости между сечениями S1 и S2 будет оставаться неизменным, и тогда S1v1 = S2v2 . Это справедливо для любой пары S1 и S2 , и мы получаем

Sv = const - теорема о неразрывности струи:

Для несжимаемой жидкости величина потока жидкости Sv в любом сечении одной и той же трубки тока должна быть одинаковой.

Стационарное движение идеальной жидкости. Уравнение Бернулли

Идеальная жидкость - жидкость, в которой внутреннее трение (вязкость) полностью отсутствует.

Рассмотрим стационарное течение идеальной жидкости. Выделим в стационарно текущей идеальной жидкости трубку тока малого сечения. Рассмотрим объём жидкости V, ограниченный стенками трубки токаи и перпендикулярными к линиям тока сечениями S1 и S2. За время t этот объём переместится. В силу непрерывности струи:

V1 = V2 =V

Энергия каждой частицы жидкости складывается из её кинетической и потенциальной энергии. Вследствие стационарности течения приращение энергии Е всего рассматриваемого объёма V можно вычислить как разность энергий заштрихованных объёмов V1 и V2.

где плотность жидкости.

В идеальной жидкости приращение энергии должно равняться работе, совершаемой над выделенным объёмом силами давления:

Е = А (1)

А = P1S1l1 - P2S2l2 = (P1 - P2)V.

Подставляя в (1) и сократив V, получим:

Поскольку сечения S1 и S2 произвольные, то это справедливо в любом сечении трубки тока. В стационарно текущей идеальной жидкости вдоль любой линии тока выполняется условие:

- уравнение Бернулли.

Для горизонтальной линии тока уравнение Бернулли примет вид:

,

т.е. давление оказывается меньшим в тех точках, где скорость больше.

Явление уменьшения давления в точках, где скорость потока больше, положено в основу действия водоструйного насоса.

Истечение жидкости из отверстия

Рассмотрим истечение жидкости из небольшого отверстия в широком открытом сосуде. Выделим в жидкости трубку тока, имеющую своим сечением с одной стороны открытую поверхность, а с другой стороны - отверстие, через которое вытекает жидкость. P1 = P2 - давления в обоих сечениях равны атмосферному. Скорость перемещения открытой поверхности в широком сосуде положим, равна нулю. Тогда:

где v - скорость течения из отверстия. Отсюда:

- формула Торричелли, где h = h1 - h2

-импульс силы.

- реакция вытекающей струи.

Гидродинамика вязкой жидкости. Коэффициент вязкости. Ламинарные и турбулентные течения

Всем реальным жидкостям и газам присуща вязкость или внутреннее трение. Вязкость проявляется в том, что возникшее в жидкости или газе движение после прекращения действия причин, его вызвавших, постепенно прекращается. Рассмотрим следующий опыт:

В жидкость погружены две параллельные друг другу пластины, линейные размеры которых значительно превосходят расстояние между ними d. Нижняя пластина удерживается на месте, верхняя приводится в движение относительно нижней с некоторой скоростью под действием постоянной силы . Пусть S - площадь поверхности пластин, тогда

-

- сила трения, действующая на пластину при ее движении, где ?- коэффициент внутреннего трения или коэффициент вязкости.

Опыт показывает, что - скорость частиц жидкости в разных слоях.

Так как - модуль градиента скорости.

сила внутреннего трения между слоями жидкости при ее движении

-

Размерность коэффициент вязкости: в СИ , в СГС .

1 Па с=10 П. У жидкостей коэффициент вязкости уменьшается с увеличением температуры, у газов наоборот.

Наблюдается два вида течения жидкости (газа):

Ламинарное (слоистое) течение - течение, при котором жидкость как бы разделяется на слои, которые скользят друг относительно друга, не перемешиваясь.

Турбулентное течение - течение, при котором возникает сильное перемешивание жидкости. Течение жидкости при этом нестационарное.

Английский учёный Рейнольдс установил, что характер течения жидкости зависит от значения безразмерной величины:

- число Рейнольдса,

где l характерный для поперечного сечения размер. Как видно из этого выражения, имеет смысл ввести новую характеристику вязкой жидкости:

- кинематический коэффициент вязкости.

Течение жидкости по трубе. Формула Пуазейля

Пологая течение жидкости ламинарным, найдём закон изменения скорости v с расстоянием r от оси трубы, т.е. v(r) -? Выделим воображаемый цилиндрический объём жидкости радиуса r и длинны l. Поскольку скорости всех частиц жидкости являются постоянными v = const, сумма внешних сил, приложенных к любому объёму жидкости, равна нулю. На основание цилиндра действуют силы давления, сумма которых равна:

.

На боковую поверхность цилиндра действует сила трения:

.

Поскольку , то

.

Учитывая, что скорость убывает с расстоянием от оси трубы, т.е.

,

из (1) получим: , .

Интегрирование даёт:

. Так как при r = R скорость v = 0, то

, где R - радиус трубы.

- закон изменения скорости жидкости от расстояния до оси трубы.

Если - скорость на оси трубы, то

Вычислим поток жидкости Q - т. е. объём жидкости, протекающей через поперечное сечение трубы за единицу времени. Для этого сначала определим поток жидкости через кольцо радиуса r и толщиной dr :

жидкость гидродинамика вязкость течение

-поток жидкости через кольцо dr.

Интегрируя по r, получим поток жидкости через поперечное сечение трубы:

-формула Пуазеля .

Ее можно использовать для определения коэффициента вязкости.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Основные понятия гидродинамики. Условие неразрывности струи, уравнение Бернулли. Внутреннее трение (вязкость) жидкости. Течение вязкой жидкости. Факторы, влияющие на вязкость крови в организме. Особенности течения крови в крупных и мелких сосудах.

    реферат [215,7 K], добавлен 06.03.2011

  • Изучение механики материальной точки, твердого тела и сплошных сред. Характеристика плотности, давления, вязкости и скорости движения элементов жидкости. Закон Архимеда. Определение скорости истечения жидкости из отверстия. Деформация твердого тела.

    реферат [644,2 K], добавлен 21.03.2014

  • Три случая относительного покоя жидкости в движущемся сосуде. Методы для определения давления в любой точке жидкости. Относительный покой жидкости в сосуде, движущемся вертикально с постоянным ускорением. Безнапорные, напорные и гидравлические струи.

    презентация [443,4 K], добавлен 18.05.2019

  • Поле вектора скорости: определение. Теорема о неразрывности струн. Уравнение Бернулли. Стационарное течение несжимаемой идеальной жидкости. Полная энергия рассматриваемого объема жидкости. Истечение жидкости из отверстия.

    реферат [1,8 M], добавлен 18.06.2007

  • Физические свойства жидкости. Гидростатика и гидродинамика: движение жидкости по трубопроводам и в каналах; ее истечение через отверстия и насадки. Сельскохозяйственное водоснабжение и мелиорация. Сила давления на плоскую и криволинейную поверхности.

    методичка [6,3 M], добавлен 08.04.2013

  • Силы и коэффициент внутреннего трения жидкости, использование формулы Ньютона. Описание динамики с помощью формулы Пуазейля. Уравнение Эйлера - одно из основных уравнений гидродинамики идеальной жидкости. Течение вязкой жидкости. Уравнение Навье-Стокса.

    курсовая работа [531,8 K], добавлен 24.12.2013

  • Построение эпюры гидростатического давления жидкости на стенку, к которой прикреплена крышка. Расчет расхода жидкости, вытекающей через насадок из резервуара. Применение уравнения Д. Бернулли в гидродинамике. Выбор поправочного коэффициента Кориолиса.

    контрольная работа [1,2 M], добавлен 24.03.2012

  • Определение веса находящейся в баке жидкости. Расход жидкости, нагнетаемой гидравлическим насосом в бак. Вязкость жидкости, при которой начнется открытие клапана. Зависимость расхода жидкости и избыточного давления в начальном сечении трубы от напора.

    контрольная работа [489,5 K], добавлен 01.12.2013

  • Определение вязкости биологических жидкостей. Метод Стокса (метод падающего шарика). Капиллярные методы, основанные на применении формулы Пуазейля. Основные достоинства ротационных методов. Условия перехода ламинарного течения жидкости в турбулентное.

    презентация [571,8 K], добавлен 06.04.2015

  • Реальное течение капельных жидкостей и газов на удалении от омываемых твердых поверхностей. Уравнение движения идеальной жидкости. Уравнение Бернулли для несжимаемой жидкости. Истечение жидкости через отверстия. Геометрические характеристики карбюратора.

    презентация [224,8 K], добавлен 14.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.