Для связи в whatsapp +905441085890

Уравнение Бернулли для установившегося безнапорного движения вязкой жидкости

Уравнение Бернулли для установившегося безнапорного движения вязкой жидкости
Уравнение Бернулли для установившегося безнапорного движения вязкой жидкости
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Уравнение Бернулли для установившегося безнапорного движения вязкой жидкости

Уравнение Бернулли для установившегося безнапорного движения вязкой жидкости. Перейдем к выводу уравнения Бернулли стабильный поток без давления в недеформируемом канала. В этом случае (рис. 5.7), контроль поверхность должна быть разделена на 4 части. Здесь АСМ-это влажная поверхность канала, на которой, как и на Абоке в случае переноса давления, происходит то же самое при выводе уравнения Бернулли потока давления вектора скорости u-0 и всех результатов, полученных в секциях 5.5 Абок и А^. А0 является свободной поверхностью. Вклад поверхностных сил в механический энергетический баланс может быть сделан ненулевым, так как только составляющая скорости np, перпендикулярная этой поверхности, равна нулю, а касательная составляющая не равна нулю, в свободной поверхности, которая является текущей поверхностью при установившемся движении.

Вклад поверхностных сил в механический энергетический баланс может быть сделан ненулевым, так как только составляющая скорости, перпендикулярная этой поверхности, равна нулю, а касательная составляющая не равна нулю, в свободной поверхности, которая является текущей поверхностью при установившемся движении. Людмила Фирмаль
  • Переходя к преобразованию уравнения(5.30), можно увидеть, что в случае течения под давлением все интегралы на поверхности соприкосновения достигли нуля, поскольку на границе твердого тела были выполнены условия»прилипания»и= 0. un равен нулю, потому что он равен 0 на свободной поверхности. Таким образом, только 1 интеграл не равен нулю. Для оценки его вклада введем декартову систему координат, определяемую единичным вектором ( / , n, b).Где I-вектор, касательный к линии потока свободной поверхности, n-вектор нормали свободной поверхности, А b-вектор нормали. Для I и n. u= / и / коэффициент скорости.
  • Тогда на свободной поверхности . вектор напряжений на свободной поверхности можно представить в виде. Где rpp-нормальное напряжение, а pn и pn-соответствующие тангенциальные stresses. By определение скалярного произведения И так оно и есть.、 Где 11° изменение давления, связанное с действием продольного касательного напряжения на свободную поверхность. Все преобразования были выполнены так же, как и в п. 5.4, и, включив ненулевой Интеграл (5.52) в качестве дополнительного члена, получаем искомое уравнение Бернулли для безнапорного течения вида: Очевидно, если направление u и pn ^одинаковы、 0, полное давление потока H-g + +
Этот срок увеличивается вдоль течения. Однако, если знак pn отличается, давление соответственно уменьшается. Людмила Фирмаль
  • Согласно расчетам, если сильный ветер дует вдоль течения или против течения, напряжение сдвигового ветра pn может достигать больших значений, в результате чего член b°может значительно способствовать изменению давления. Например, ветер 30 м / с, дующий в реку, создает тангенциальные напряжения на свободной поверхности, а продольный уклон дна реки 1 приблизительно равен 10-5.In в этом случае движение воды в реке прекращается, и возможно даже движение воды в обратном направлении

Смотрите также:

Примеры решения задач по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Уравнение Бернулли для установившегося потока вязкой жидкости.
  2. Уравнение Бернулли для неустановившегося напорного движения вязкой несжимаемой жидкости.
  3. Геометрическая и энергетическая интерпретации слагаемых, входящих в уравнение Бернулли.
  4. Потенциальный и полный (гидродинамический) напоры. Пьезометрическая и напорная линии.