Ламинарное и устоновившиеся течение жидкости. Метод подобия явлений при решении задач течения

Содержание

Слайд 2

Метод подобия явлений при решении задач течения идеально вязкой среды (конкретные

Метод подобия явлений при решении задач течения
идеально вязкой среды (конкретные

задачи).

Общий вид зависимости между перепадом давления и секундным объемным расходом среды.

Коэффициент сопротивления в круглой трубе

Коэффициент сопротивления среды в щели.

Слайд 3

Общий вид зависимости между перепадом давления и секундным объемным расходом среды.

Общий вид зависимости между перепадом давления и секундным объемным расходом среды.


2)Определить секундный расход среды плотностью ρ и кинетичес-кой вязкостью ν в отсутствии объемных сил перепаду давления на участке длиной l трубы диаметром d .

Слайд 4

Коэффициент сопротивления среды в щели. Уравнение Новье-Стокса Зависимость V(z) Секундный объемный

Коэффициент сопротивления среды в щели.

Уравнение Новье-Стокса

Зависимость V(z)

Секундный объемный расход

Зависимость Vср(z)

Перепад

давления и коэффициент сопротивления
Слайд 5

Коэффициент сопротивления в зависимости от сечения трубы. Сечение трубы Зависимость V(z)

Коэффициент сопротивления в зависимости от сечения трубы.

Сечение трубы

Зависимость V(z)

Секундный объемный

расход

Зависимость Vср(z)

Перепад давления и коэффициент сопротивления круглой трубы

Уравнение Новье-Стокса

Слайд 6

Гидродинамический Пьезометрический Геометрический Скоростной Потери напора ΔH отражают потерю полной энергии

Гидродинамический

Пьезометрический

Геометрический

Скоростной

Потери напора ΔH отражают потерю полной энергии потока при движении жидкости.


Напорная линия

Пьезометрическая линия

Слайд 7

Расчеты напорных и безнапорных потоков. Ламинарным, то есть спокойным режимом называется

Расчеты напорных и безнапорных потоков.

Ламинарным, то есть спокойным режимом называется

режим параллельно-струйный, осуществляется при малых скоростях

Турбулентный, то есть бурлящий, вихреобразный, с водоворотами, осуществляется при больших скоростях

Критерий Рейнольдса является как бы мерой отноше-ния кинематической энергии жидкости к работе сил вязкого трения.

При напорном жидкость соприкасается с твердой стенкой по всему периметру своего сечения, а при безнапорном – лишь по части периметра, причем при условии, что избыточное давление равно 0.

Слайд 8

Расчёт напорных потоков Расчёт напорных потоков сводится к нахождению неизвестных расходов

Расчёт напорных потоков

Расчёт напорных потоков сводится к нахождению неизвестных расходов q

, скоростей V или потерь напора (разности напоров) ΔH.

Формула Вайсбаха

Слайд 9

Расчёт напорных потоков

Расчёт напорных потоков

Слайд 10

Темы последних работ 1. Устройства и приборы для измерения давления и

Темы последних работ

1. Устройства и приборы для измерения давления и уровней

жидкостей в резервуарах. Особенности современных разработок.
2. Расчет сил давления в современных модификациях гидростатических машин.
3. Использование и борьба с гидравлическим ударом. Расчет силы гидравлического удара.
4. Гидравлика отверстий и насадок. Особенности современных модификаций насадок.
5. Расчет гидроприводов. Особенности современных модификаций.
6. Расчет пневмопривода. Особенности современных модификаций.
7. Гидроцилиндр. Особенности современных модификаций.
Расчет трубопроводов. Влияние конструкций современных трубо-проводов и свойств материалов для их изготовления.
9. Принцип работы подъемных и транспортных технологических ма-шин и установок.
10. Классификация и основные параметры насосов. Принцип работы объемных насосов. Особенности современных модификаций.
Слайд 11

11. Принцип работы динамических насосов. Особенности современных модификаций. 12. Принцип работы

11. Принцип работы динамических насосов. Особенности современных модификаций.
12. Принцип работы вакуумных

насосов. Особенности современных модификаций.
13. Принцип работы насосов для магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов. Особенности современных модификаций.
14. Сжатие и перемещение газов. Классификация компрессоров.
15. Термодинамика процесса компремирования (сжатия). Мощность компрессоров. Особенности современных модификаций.
16. Принцип работы поршневых и центробежных компрессоров. Сравнительная характеристика компрессоров.
17. Аэродинамика инженерных сетей. Расчёт систем с естественной тягой.
18. Расчёт систем с естественной циркуляцией.
19. Приближенные методы решения уравнений гидродинамической теории смазки.