![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Методы исследования движения жидкости
Гидродинамика − это раздел гидравлики, в котором изучаются общие законы движения реальной жидкости и ее взаимодействие с твердыми стенками. Благодаря текучести жидкой среды отсутствуют жесткие связи между ее отдельными частицами, и общий характер движения оказывается более сложным, чем характер движения твердого тела. Изучение движения жидкости представляет значительные сложности в силу того, что ее частицы обладают большой подвижностью и в общем случае в различных точках пространства и в различные моменты времени имеют различные скорости по величине и направлению. При исследовании движения жидкости применяют два основных метода: Лагранжа и Эйлера. При исследовании по методу Лагранжа рассматривается движение отдельных частиц вдоль их траекторий. Для этого замечают координаты где Если параметры При изменении параметров Метод Эйлера состоит в определении скорости и давления жидкости в той или иной точке неподвижного пространства, т. е. изучаются поля скоростей и давлений в некоторые последующие моменты времени. Таким образом, движение описывается уравнениями: В гидравлике обычно применяется метод Эйлера, так как он относительно более прост, чем метод Лагранжа (решение уравнений по Лагранжу сложны и трудноразрешимы).
2.2 Основные понятия и определения гидродинамики
В гидродинамике также широко используют решения, полученные для идеальной жидкости, которые переносятся на реальную жидкость с внесением необходимых поправок на ее свойства, в первую очередь на вязкость и сжимаемость. Движение жидкости определяется скоростью в отдельных точках, давлениями, возникающими на различных глубинах, глубинами, а также общей формой потока. Указанные величины являются функциями координат - установившееся движение жидкости (рис. 23а), при котором скорости, давления и глубины не меняются с течением времени, а зависят только от положения в потоке жидкости рассматриваемой точки, являясь функцией координат: где
- неустановившееся движение жидкости (рис. 23б), при котором все перечисленные выше компоненты являются функцией не только координат, но и времени (т. е. изменяются с течением времени):
Рисунок 23 − Примеры установившегося и неустановившегося движения
Установившееся движение в свою очередь подразделяется на равномерное и неравномерное.
Напорным называется такое движение жидкости, при котором поток полностью заключен в твердые стенки и не имеет свободной поверхности. Движение происходит за счет разности давлений Безнапорным называется поток, имеющий свободную поверхность. Движение происходит за счет силы тяжести и начальной скорости. Еще один вид движения жидкости − свободная струя, не ограниченная твердыми стенками. В этом случае движение жидкости происходит по инерции и под действием силы тяжести. При рассмотрении движения жидкости пользуются следующими понятиями и определениями: Линией тока (рис. 25) называется кривая, проведенная в жидкости, касательные к которой в каждой точке совпадают с направлением векторов скоростей частиц, лежащих в данный момент на этой кривой, причем каждая последующая частица расположена на направлении вектора скорости предыдущей.
Выберем в жидкости замкнутый контур и проведем через каждую его точку линию тока, получим трубку тока.
Жидкость, движущаяся внутри трубки тока, называется элементарной струйкой (элементарная струйка абсолютно непроницаемая).
Живым сечением
Гидравлический диаметр представляет собой отношение учетверенной площади живого сечения к смоченному периметру
Гидравлический радиус − это отношение площади живого сечения к смоченному периметру, он равен Количество жидкости, проходящее через живое сечение в единицу времени, называется расходом . Расход может быть объемным, массовым, весовым. Объемный: Массовый: Весовой: где
Так как скорости различных струек реального потока в общем случае различны, то объемный расход всего потока равен:
Фиктивная скорость, с которой должны двигаться все частицы жидкости для обеспечения расхода
откуда тогда телом расхода, построенным на средней скорости, будет цилиндр с высотой
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-13; Просмотров: 811; Нарушение авторского права страницы