Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/e2937799599246fe17f8e9ff820c7641 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/e2937799599246fe17f8e9ff820c7641 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Жидкость свойство жидкостей характеристика

Жидкость свойство жидкостей характеристика


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Файл: >>>>>> Скачать Жидкость свойство жидкостей характеристика
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =



























1.3. Основные механические характеристики жидкости
Жидкость
Свойства жидкостей. Основные физические свойства жидкости
Основные физические свойства жидкостей
/ Основные физические свойства жидкости
ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ
1.3. Основные механические характеристики жидкости

Основные физические свойства жидкости: Важнейшим физическим свойством жидкости, определяющим её концентрацию в пространстве, является плотность жидкости. Под плотностью жидкости понимается масса единицы объёма жидкости:. Сжимаемость жидкости — это ее свойство изменять объем при изменении давления. Это свойство характеризуется коэффициентом объемного сжатия или сжимаемости, выражающим относительное уменьшение объема жидкости при увеличении давления на единицу площади. Для расчетов в области строительной гидравлики воду считают несжимаемой. В связи с этим при решении практических задач сжимаемостью жидкости обычно пренебрегают. Интенсивность процесса парообразования зависит от температуры кипения жидкости при нормальном атмосферном давлении: Растворимость газов в жидкостях характеризуется объемом растворенного газа в единице объема жидкости и определяется по закону Генри:. Кавитация — это местное нарушение сплошности течения жидкости с образованием паровых и газовых пузырей каверн , обусловленное местным падением давления в потоке. В движущейся жидкости возможны локальные изменения давления, например при обтекании твердых тел пли вибрации. Динамическая и кинематическая вязкость. Единицы и приборы для измерения жидкости. Вязкость , внутреннее трение, свойство текучих тел жидкостей и газов оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. Вязкость — важная физико-химическая характеристика веществ, которую приходится учитывать при перекачивании жидкостей и газов по трубам нефтепроводы, газопроводы. Он количественно характеризует сопротивление жидкости газа смещению её слоёв. Вязкость жидкостей измеряют с помощью приборов-вискозиметров от позднелатинского viscosus — вязкий. Наиболее распространены вискозиметры капиллярные, ротационные, с падающим шариком, ультразвуковые. К категории массовых сил относятся силы тяжести и силы инерции переносного движения. Величина массовых сил, отнесённая к единице массы жидкости, носит название единичной массовой силы. Таким образом, в данном случае понятие о единичной массовой силе совпадает с определением ускорения. Если жидкость, находится под действием только сил тяжести, то единичной силой является ускорение свободного падения:. Эти силы, действуют со стороны соседних объёмов жидкой среды, твёрдых тел или газовой среды. В общем случае поверхностные силы имеют две составляющие нормальную и тангенциальную. Единичная поверхностная сила называется напряжением. Как массовые, так и поверхностные силы в гидромеханике рассматривают обычно в виде единичных сил, то есть сил, отнесенных к соответствующим единицам. Массовые силы относят к единице массы, а поверхностные - к единице площади. Так как массовая сила равна произведению массы на ускорение, то единичная массовая сила численно равна ускорению. Единичная поверхностная сила, называемая напряжением поверхностной силы, как и всякая сила, раскладывается на нормальное и касательное напряжения. Если сила давления DP равномерно распределена по площадке DS, то давление определяют по формуле 1. В общем случае давление в данной точке равно пределу, к которому стремится отношение силы давления к площади, на которую она действует, при стремлении величины площадки к нулю, т. Понятие гидростатического давления и его свойства. На жидкость, находящуюся в состоянии равновесия, действуют две категории сил: Под влиянием этих сил в каждой точке находящейся в равновесии жидкости возникает гидростатическое давление р, величина которого определяется по выражению. В технике продолжают применять внесистемную единицу — техническую атмосферу. Гидростатическое давление направлено всегда по внутренней нормали к поверхности на которую оно действует. Гидростатическое давление в любой точке жидкости действует одинаково по всем направлениям. Различают давление абсолютное, избыточное и давление вакуума. Избыточное давление в жидкостях измеряется манометрами. Это весьма обширный набор измерительных приборов различной конструкции и различного исполнения. Эпюры давления следует строить со стороны жидкости, не забывая о направлении действия нормальных напряжений в покоящейся жидкости. Так, для плоской вертикальной прямоугольной стенки давление распределяется по закону уравнения первой степени:. Эпюра давления будет в виде трапеции рис. Эпюра давления будет в виде треугольника. Для жидкостей более тяжелых, чем вода например, ртуть , наклон линии будет более пологим, т, е. Для жидкостей более легких, чем вода например, бензин, спирт , наклон линии будет более крутым, то есть более 45 o. Если стенка испытывает двустороннее давление, то по тому же принципу можно построить эпюру для вертикальной и наклонной стенок. В большинстве случаев строят эпюры избыточного давления вместо полного, а атмо. При построении таких эпюр для плоских и криволинейных поверхностей ис. Давление в покоящемся газе будет возрастать книзу вследствие тяжести вышележащих. Очевидно, что давление одинаково в любой горизонтальной плоскости. Это так называемая барометрическая формула, показывающая, что давление падает с. Вывод основан на одновременном рассмотрении условия. Если твердая плоская стенка АВ с одной стороны соприкасается с жидкостью, а с другой находится под воздействием атмосферного давления, то величина равнодействующей силы давления жидкости с учетом внешнего атмосферного давления на смоченную часть твердой поверхности равна:. Точка приложения равнодействующей сил давления называется центром давления. Понятие мгновенной и усредненной скорости. Существует два способа изучения движения жидкости: Эйлера Способ Лагранжа заключается в рассмотрении движения каждой частицы жидкости, то есть траектории их движения. Способ Эйлера заключается в рассмотрении всей картины движения жидкости в различных точках пространства в данный момент времени. Этот метод позволяет определить скорость движения жидкости в любой точке пространства в любой момент времени, то есть характеризуется построением поля скоростей и поэтому широко применяется при изучении движения жидкости. Основные гидравлические элементы потока — живое сечение S м 2 , смоченный мокрый периметр П м , гидравлический радиусR Г м и эквивалентный диаметрd Э м. Смоченным периметром П называется длина контура живого сечения, по которому жидкость соприкасается со стенкой. Гидравлический радиус R Г равен отношению площади живого сечения потока к смоченному периметру:. Наблюдения показывают, что в природе существует два разных движения жидкости: От чего зависит характер движения жидкости, установил Рейнольдс в году путем. Эксперименты показали, что переход от ламинарногоруху жидкости к турбулентному движению происходит при определенной скорости критическая скорость , которая для труб различных диаметров неодинакова: Рейнольдс вывел общие условия существования ламинарного и турбулентных режимов движения жидкости. По Рейнольдсу режима движения жидкости зависят от безразмерного числа, которое учитывает основные, определяющие это движение: Это число называется числом Рейнольдса: Уравнения движения идеальной и вязкой жидкости и газа: Это уравнение неразрывности сплошности для элементарной струйки — элементарный расход жидкости при установившемся движении есть величина постоянная для всей элементарной струйки. Из уравнения неразрывности для двух сечений можно вывести: Уравнение является основным уравнением гидродинамики и связывает для установившегося течения скорость текущей жидкости v , давление в ней р и высоту h расположения малого объёма жидкости над плоскостью отсчёта. Гидравлические потери по длине и в местных сопротивлениях при ламинарном и турбулентном режимах движения жидкости. Области зоны гидравлического сопротивления. Сопротивления, возникающие при движении жидкости, называются гидравлическими сопротивлениями. На их преодоление тратится некоторая часть удельной энергии движущейся жидкости, которую называют потерей удельной энергии, или потерей напора. В уравнении Бернулли для потока реальной жидкости потери обозначаются — h w. Все гидравлические сопротивления разделяются на два вида: Гидравлические линейные сопротивления обусловливаются действием сил трения. В чистом виде эти потери возникают в прямых трубах постоянного сечения, то есть при равномерном движении, и возрастают пропорционально длине трубы. Этот вид трения имеет место не только в шероховатых, но и в гладких трубах. Местные гидравлические сопротивления обусловливаются местными препятствиями потоку жидкости — в виде изгиба трубы, внезапного сужения или расширения русла, при обтекании клапанов, решеток, диафрагм, кранов, которые деформируют обтекающий их поток. При протекании жидкости через местные сопротивления ее скорость изменяется, и обычно возникают вихри, то есть движение неравномерное. Основной расчетной формулой для потерь напора при турбулентном течении жидкости в круглых трубах является уже приводившаяся выше эмпирическая формула, называемая формулой Вейсбаха-Дарси и имеющая следующий вид:. Истечение жидкости через отверстия и насадки. Истечение жидкости из отверстия — одна из основных задач гидравлики. Задача об истечении сводится к определению скорости истечения и расхода вытекающей жидкости. При гидравлических расчетах трубопроводов в зависимости от их длины и гидравлических условий различают: В зависимости от геометрической конфигурации и способов гидравлического расчета различают простые и сложные трубопроводы. Простым называют трубопровод, состоящий из одной линии труб, не имеющий боковых ответвлений, то есть трубопровод с одинаковым расходом на всем пути движения жидкости от места забора А до пункта потребления В. Сложным называют трубопровод, состоящий из основной магистрали и ряда отходящих от нее ответвлений. Основные виды сложных трубопроводов: FAQ Обратная связь Вопросы и предложения. Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Пермская Государственная Сельскохозяйственная Академия им.


Пляжив киеве где можно купаться
Операционный усилитель схема
Котел navien ace 24k инструкция
История россии 1991 2000
Проблемы и перспективы научного комплекса
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment