Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Уравнения Бернулли для струйки и потока реальной жидкостиСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
В отличие от идеальной жидкости при движении реальной жидкости часть энергии, которой она располагает,, расходуется на преодоление гидравлических сопротивлений. Поэтому начальная общая энергия жидкости не остается постоянной по длине струйки или потока, а уменьшается от сечения к сечению. При этом происходит необратимое преобразование гидромеханической энергии в тепловую. Тогда уравнение Бернулли для реальной жидкости должно учитывать энергию, затраченную на преодоление гидравлических сопротивлений hn. Эту составляющую вносят в правую часть уравнения. Уравнение запишется в виде: . При выводе этого уравнения принято, что скорости движения отдельных частиц жидкости в пределах живого сечения одинаковы и равны средней скорости. Однако, если обратиться к потоку реальной жидкости, то необходимо учесть, что скорости в разных точках живого сечения потока не одинаковы, вследствие действия сил трения, за счет чего происходит торможение жидкости у стенок и поле скоростей изменяется (рис. 29).
Рисунок 29 - Распределение скоростей в живом сечении идеальной и реальной жидкости
Подсчитав энергии потока, выразим интеграл кинетической энергии через среднюю скорость. , где: - коэффициент Кориолиса, учитывающий, что кинетическая энергия потока, подсчитанная по средней скорости в сечении Vcp, не равна сумме кинетических энергий элементарных струек , подсчитанной по действительным скоростям V, и выражает отношение этих величин: . Для ламинарного режима , для турбулентного . С учетом сказанного уравнение Бернулли для потока имеет вид: . Уравнение Бернулли имеет геометрический и энергетический смысл. Энергетический смысл: в энергетическом смысле каждый из членов уравнения выражает величину удельной энергии потока, т.е. энергию, приходящуюся на единицу массы движущейся жидкости, • z - удельная потенциальная энергия положения • p/ρg - удельная потенциальная энергия давления • z +p/ρg - удельная потенциальная энергия • V2/2g - удельная кинетическая энергия • hn - потери удельной энергии Сумма всех составляющих - полная удельная энергия. Следовательно, энергетический смысл можно выразить так: при установившемся движении потока реальной жидкости сумма четырех удельных энергий остается неизменной вдоль потока. Геометрический смысл: в геометрическом смысле каждый из членов уравнения выражает высоту (напор), что легко доказать проанализировав размерность каждого члена, • z - геометрический напор [z] ="м • p/ρg - пьезометрический напор [ p/ρg] = (Н/м2) / (Н/м3) = м • z +p/ρg - гидростатический напор • V2/2g - скоростной напор [ V2/2g] = (м2/с2)/ (м/с2) = м • hn - потери напора [ hn] = м Сумма всех составляющих - полный напор. Рассмотрим построение пьезометрической и напорной линии для случая реальной жидкости. При построении пьезометрической и напорной линии для потока реальной жидкости необходимо' учитывать не только взаимную трансформацию потенциальной и кинетической энергий, но и убывание полной энергии по длине потока из-за потерь напора. Расположим в нескольких сечениях пьезометрические и гидродинамические трубки. Соединим уровни жидкости в пьезометрах - получим пьезометрическую Рисунок 30 - Пример построения пьезометрической и напорной линии для идеальной жидкости.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; просмотров: 613; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.119.29.246 (0.007 с.) |