Для связи в whatsapp +905441085890

Основы технической механики жидкости (в одномерном приближении)

Основы технической механики жидкости (в одномерном приближении)
Основы технической механики жидкости (в одномерном приближении)
Основы технической механики жидкости (в одномерном приближении)
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Основы технической механики жидкости (в одномерном приближении)

Основы технической механики жидкости (в одномерном приближении). Основные понятия и терминология. 1-D приближение является очень эффективным способом описания движения жидкости, когда размеры продольного (измеренного вдоль направления движения) потока, возникающего в основном в трубах, реках и водных путях, во много раз превышают их поперечные размеры. Важной особенностью течения труб и каналов является то, что неподвижная сплошная граница (стенки трубопровода, дно реки и канала) образует важную часть поверхности, ограничивающую течение.

Достаточно длинные цилиндрические или призматические трубы и каналы образуют поток жидкости параллельно границе потока, где линия потока ограничивает поток. Людмила Фирмаль
  • Это значительно упрощает вывод зависимостей, рассчитанных на основе Основного закона, который является границей управляющего объема V, совпадающей с твердой границей потока, и который входит в Основной закон гидродинамики (Глава 4), и площадь поверхности которого включает скорость и или projection. In Движение жидкости по прямой линии, где линии течения параллельны, называется равномерной или параллельной струей, или равномерной в продольном направлении. direction.

It можно построить плоскую поперечную (перпендикулярную линии), с равномерным движением ка), в частности, необходимо исследовать площадь поперечного сечения потока, поле скоростей, которое называется делением жизни, оно дает возможность манипулировать интервальным средним значением скорости, учитывается интегральная характеристика течения в пределах этого сечения. Это связано с тем, что вектор скорости и (как линия потока) перпендикулярны живому сечению, а проекция скорости на Нормаль этого сечения равна коэффициенту скорости. И » М-И. (5.1)) Кроме того, с равномерными движениями вы можете доказать, что следующие 2 утверждения (леммы) являются действительными.

  • Нормальное напряжение в каждой точке к-образного сечения равно гидродинамическому давлению в этой точке со знаком минус (поскольку нормальное напряжение растяжения считается положительным). РПП = «П *» (5-2) 2.Гидродинамическое давление Р биологического сечения распределяется по законам гидростатического давления. Я)-= СОП. (5.3) П Эти 2 утверждения являются гл. 14. В случае неоднородного движения жидкости, когда линии течения не параллельны (или) криволинейны, их различают: Предполагая, что условия (5.1), (5.2) и (5.3) выполнены в этом разделе, вы можете построить плоскую живую секцию, игнорируя кривизну линий тока и непараллельность и плавное движение с достаточной точностью для практических целей; В этих условиях нельзя использовать резкую смену движения.

Для иллюстрации рассмотрим поток трубопровода, показанный на рисунке 5. 5.1. В длинных цилиндрических участках I и VII движение равномерное, а линия потока параллельна образующей стенки трубы. В криволинейном участке III движение резко меняется, но здесь можно построить плоский биологический участок, но условия (5.2) и (5.3) в этих биологических участках не выполняются.(5.3). В разделе V движение резко меняется.

В частности, из-за действия центробежной силы, вызванной криволинейным обтеканием, давление плоской биологической секции не диспергируется согласно гидростатическому методу. Людмила Фирмаль
  • Здесь поперечное сечение, перпендикулярное линии потока, сильно искривлено, поэтому даже вычислить его площадь непросто task. In кроме того, условия (5.2) и (5.3) не выполняются, поскольку линии тока в этих разделах сильно искривлены(см. доказательство этих выражений в главе 2).14). Восемьдесят три В разделах II, IV и VI движение неравномерно, но в пределах этих разделов можно построить плоскую живую секцию с достаточной точностью для достижения равенства (5.2) и (5.3). В техническом механизме жидкости поток делится на напорный, безнапорный и струйный.

Если поток со всех сторон ограничен сплошной стенкой, то его называют напорным (например, поток воды в водопроводной трубе).Если только часть потока ограничена сплошной стенкой, а остальная часть жидкости ограничена газами (особенно атмосферой), то такое движение называется свободным течением(например, поток реки или канала).Если поток не ограничен твердой поверхностью, его называют струей или просто струей. Поток жидкости ограничен той же жидкостью (затопленный поток) или газообразным (поток воды в воздухе).

Смотрите также:

Примеры решения задач по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Закон изменения момента количества движения.
  2. Закон изменения кинетической энергии.
  3. Основы технической механики жидкости (в одномерном приближении).
  4. Гидравлические характеристики поперечного сечения потока.