Скорость звука как предельная в сжимаемых средах. Основные характеристики динамики сплошной среды. Закон сохранения массы

Содержание

Слайд 2

Основные характеристики динамики сплошной среды Живое сечение складывается из суммы живых

Основные характеристики динамики сплошной среды

Живое сечение складывается из суммы живых сечений


трубок.

Смоченный период – длинна контура живого сечения по которому жидкость соприкасается с неподвижными твердыми стенками.

Расход –количество жидкости, проходящее через данное живое сечение в единицу времени.

Гидравлический радиус – отношение площади живого сечения к смоченному периметру. Характеризует форму
живого сечения.

Полный расход потока жидкости–сумма расходов трубок,
взятых в пределах данного живого сечения.

Средней скоростью потока называется такая скорость, произведе-ние которой на площадь поперечного сечения потока
ровна его полному расходу.

Труба заполнена жидкостью наполовину сечения. Как изменится гидравлический радиус, если заполнить трубу полностью.
1)увеличится в 2 раза 2) уменьшится в 2 раза 3) не изменится 4) уменьшится в 1,41

Слайд 3

Уравнение непрерывности струи. Уравнение неразрывности является записью закона сохранения массы применительно

Уравнение непрерывности струи.

Уравнение неразрывности является записью закона сохранения массы применительно к

движению несжимаемой жидкости постоянной плотности.

Диаметр трубы уменьшился в 2 раза. Как изменилась скорость потока жидкости
1)не изменится
2) увеличится в 2 раза
3)уменьшится в 2 раза
4) возрастет в 4 раза.

Слайд 4

Уравнение динамики идеальной сплошной среды. В идеально текучей среде отсутствует внутреннее

Уравнение динамики идеальной сплошной среды.

В идеально текучей среде отсутствует внутреннее трение

(каса-тельные компоненты тензора напряжения при нулевых скоростях сдвига).
Слайд 5

Закон сохранения энергии. Теорема Бернулли. Определить давление в жидкости, баротропное течение

Закон сохранения энергии. Теорема Бернулли.

Определить давление в жидкости, баротропное течение которой

проистекает в поле потенциальных сил.
Слайд 6

Гидродинамический Пьезометрический Геометрический Скоростной В потоке идеальной жидкости геометрический напор не

Гидродинамический

Пьезометрический

Геометрический

Скоростной

В потоке идеальной жидкости геометрический напор не изменяется, а скоростной составляет

50% от пьезометрического. Как и насколько процентов изменится пьезометрический напор, если скоростной уменьшится на 50%. Ответ объясните.
Слайд 7

Принцип работы водомера Вентури Разность уровней в трубках Вентури увеличилась в

Принцип работы водомера Вентури

Разность уровней в трубках Вентури увеличилась в 4

раза.
Во сколько раз и как изменился расход жидкости.
1)возрос в 4 раза
2)упал в 2 раза
3)упал в 4 раза
4)возрос в 2 раза.
Слайд 8

Принцип работы водомера Вентури

Принцип работы водомера Вентури

Слайд 9

Труба заполнена жидкостью наполовину сечения. Определите гидравлический радиус. Труба заполнена жидкостью

Труба заполнена жидкостью наполовину сечения. Определите гидравлический радиус.

Труба заполнена жидкостью на

две трети сечения. Определите гидравлический радиус.

Разность уровней в трубке Вентури упал в 4 раза. Как изменился расход жидкости?

Как изменится разность уровней в трубке Вентури, если расход среды надо уменьшить в 2 раза.

Диаметр трубы уменьшился в 1,15 раза. Во сколько раз и как изменилась скорость?

Труба расширилась в 1,15 раза. Во сколько раз изменилась скорость потока?

Труба сузилась в 1,15 раза. Как изменился расход жидкости?

Труба заполнена жидкостью полностью сечения. Определите гидравлический радиус.

Разность уровней в трубке Вентури увеличилась в 4 раза. Как изменился расход жидкости?