![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Введение. Главной целью курса Гидромеханика является получение сведений в области анализа и прогнозирования условий течения реальных жидких и газообразных
Главной целью курса " Гидромеханика " является получение сведений в области анализа и прогнозирования условий течения реальных жидких и газообразных сред в элементах судовых энергетических установок (СЭУ), теплообменных аппаратах, вентиляторах, насосах, гидравлических системах, гидро- и пневмоприводах. Задачами дисциплины является дать будущим специалистам знания в следующих направлениях: движения жидкостей и газов, определения сил гидростатического давления на плоские и криволинейные поверхности, остойчивости и условий плавания тел, определения параметров истечения газов и жидкостей через отверстия и насадки, методы теории подобия и моделирования явлений гидромеханики, характеристик трубопроводов, гидромашин и насосов. В результате изучения данной дисциплины студент получит знания: - об основных физических свойствах жидкости, - режимах движения жидкости, - о теории ламинарного и турбулентного режима движения жидкости. Каким образом происходит истечение жидкости через отверстия и насадки. Как производится гидравлический расчет трубопроводов. Получит понятие по теории гидравлического подобия. Устройство насосов, гидравлических приводов, устройств управления потоками жидкости. После получения необходимых знаний, студент сможет проводить инженерные расчеты параметров трубопроводов машин и агрегатов, определять режим течения жидкости и рассчитывать потери давления в трубопроводах и на запорнорегулирующей арматуре. Уметь рассчитывать параметры любой гидравлической и воздушной системы и дать анализ ее работоспособности. Кроме того, курс " Гидромеханика " необходим при изучении таких дисциплин, как " Судовые вспомогательные и промысловые механизмы, системы и их эксплуатация", " Судовые паровые и газовые турбины и их эксплуатация", " Судовые двигатели внутреннего сгорания и их эксплуатация" и др. Изучать курс целесообразно по темам, руководствуясь настоящими методическими указаниями. Сначала следует изучить теоретическую часть раздела, проанализировать приведенные здесь примеры и задачи с решениями. При этом вести краткий конспект, отражая в нем формулировки законов, выводы формул. Затем необходимо ответить на вопросы для самоподготовки, которые приведены в конце каждой темы. ГИДРАВЛИКА ГЛАВА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИДКОСТИ
1.1 ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТИ
Жидкостью называется непрерывная среда, обладающая свойством текучести. Рассматриваемые в настоящем курсе жидкости можно разделить на две группы: капельные — практически несжимаемые (вода, спирт, ртуть, масла) и газообразные — легко сжимаемые (воздух и другие газы). Характерным различием этих жидкостей является также наличие у капельных жидкостей и отсутствие у газов свободной поверхности — поверхности раздела между жидкостью и газообразной средой. Плотность представляет собой массу однородного вещества в единице объема
Размерность Иногда в справочниках вместо плотности приводятся значения относительной плотности различных веществ. Относительная плотность — безразмерная величина, представляющая собой отношение плотности рассматриваемого вещества к плотности стандартного вещества в определенных физических условиях
В качестве стандартного вещества при определении относительной плотности принимают: для твердых тел и капельных жидкостей — дистиллированную воду при температуре 277 К (4° С) и давлении 401 325 Па, имеющую плотность Для непосредственного измерения плотности капельных жидкостей в технике часто используют приборы, называемые ареометрами. Сжимаемость — свойство жидкости изменять свою плотность при изменении давления и (или) температуры. Плотность капельных жидкостей при температуре и давлении, отличных от начальных, может быть найдена из выражения где
Величина, обратная, β ρ называется модулем упругости жидкости Поэтому при решении большинства практических задач изменением плотности капельных жидкостей при изменении температуры или давления обычно пренебрегают (исключение составляют задачи о гидравлическом ударе, об устойчивости и колебании гидравлических систем и некоторые другие, где приходится учитывать сжимаемость жидкости).
В отличие от капельных жидкостей плотность газов в сильной степени зависит от температуры и давления. Рассмотрим уравнение Клапейрона — Менделеева где р — абсолютное давление; m - молярная масса; Т - абсолютная температура; u=V/m - удельный объем; Из этих уравнений можно установить зависимость плотности газа от температуры и давления где r и r0 — плотности газа соответственно при новых давлении Оценить сжимаемость жидкостей можно и другим образом. Так, в состоянии покоя характерным параметром сжимаемости жидкости является скорость распространения в ней звуковых колебаний (скорость звука
где Чем больше скорость звука, тем меньше сжимаемость данной жидкости, и наоборот. Для оценки сжимаемости движущейся жидкости пользуются обычно не абсолютным значением скорости звука, а отношением скорости потока v к скорости звука, а в данной жидкости, которое называется числом Маха,
Если скорость движения жидкости мала по сравнению со скоростью распространения в ней звука, т. е. число Маха значительно меньше единицы, то независимо от абсолютного значения скорости звука капельную жидкость (или газ) при таком движении можно считать практически несжимаемой. При повышении температуры или снижении давления капельной жидкости до определенных значений, когда давление станет меньше или равно давлению насыщенных паров этой жидкости при данной температуре Таблица 1.1 Давление (упругость) насыщенных паров некоторых жидкостей при различных температурах (рн. ш кПа) При наличии в жидкости свободной поверхности эти пузырьки всплывают и выходят через нее, т. е. происходит кипение жидкости. Если капельная жидкость находится в замкнутом пространстве и не имеет свободной поверхности, то эти пузырьки или полости, перемещаясь в массе жидкости или вместе с ней и попадая в области с более низкой температурой или более высоким давлением, почти мгновенно (за несколько миллисекунд) смыкаются (так как пары конденсируются, а газы снова растворяются в жидкости и в образовавшиеся пустоты с большими скоростями устремляются частицы жидкости), что приводит к резкому повышению давления в этих местах, а также к местному повышению температуры. Это явление называется кавитацией. Кавитация в трубопроводах и гидравлических машинах является крайне вредной, так как многократное местное повышение давления, сопровождающееся ударами частиц жидкости о стенки труб и проточных элементов гидромашин, приводят к их эрозии. Капиллярность — способность капельной жидкости в трубках малого диаметра подниматься выше свободной поверхности в резервуаре, образуя вогнутый мениск (если жидкость смачивает стенки трубки), или опускаться ниже свободной поверхности, образуя выпуклый мениск (если жидкость не смачивает стенки трубки). Эта способность обусловлена поверхностным натяжением жидкости и молекулярными силами взаимодействия между жидкостями. Рис, 1.1. Относительное движение слоев жидкости.
Высота h поднятия или опускания жидкости в трубке может быть вычислена по формуле где При подстановке в формулу (1.8) d в миллиметрах значения k можно принимать равными: для воды +30 мм2, для спирта + 11 мм2, для ртути — 10 мм2. Вязкость - свойство жидкости оказывать сопротивление относительному движению (сдвигу) частиц жидкости. При движении реальной жидкости вследствие ее вязкости между соседними слоями жидкости, а также жидкостью и стенками русла возникают силы внутреннего трения и вызванные ими касательные напряжения, направленные в сторону, противоположную движению, что приводит к различию скоростей частиц в разных слоях потока и их деформации (сдвигу). Если представить поток состоящим из отдельных слоев бесконечно малой толщины Согласно гипотезе И. Ньютона, высказанной им в 1686г., а затем экспериментально и теоретически обоснованной в 1883 г.проф. Н. П. Петровым, сила внутреннего трения где m - динамическая вязкость. Жидкости, в которых силы внутреннего трения не подчиняются уравнению (1.9), называются аномальными или неньютоновскими. К ним относятся некоторые масла при отрицательных температурах, коллоиды, парафинистые нефтепродукты при низких температурах. Вода, воздух, спирт, ртуть, большинство масел, применяемых в гидроприводах, и другие относятся к обычным, т. е. ньютоновским жидкостям. Разделив обе части уравнения (1.9) на
Так как T и t всегда положительны, то в уравнениях (1.9)и (1.10) должен быть поставлен знак плюс, если du/dy положительно, и знак минус, если du/dy отрицательно. Из уравнения (1.10) следует, что динамическая вязкость m =t: (du/dy) численно равна касательному напряжению це, т. е. имеет вполне определенный физический смысл и полностью характеризует вязкость жидкости. Размерность При выполнении технических расчетов в гидравлике обычно пользуются кинематической вязкостью v, представляющей собой отношение динамической вязкости жидкости к ее плотности Размерность Широко применялась также единица системы СГС — сантиметр в квадрате на секунду, называвшаяся стокс (сма/с = Ст), а также ее производная — сантистокс (сСт); 1 ма/с = 104 Ст = 10е сСт. В соответствии с СТ СЭВ 1052—78 такие единицы вязкости, как пуаз, стокс, сантистокс в настоящее время не применяются. Для определения вязкости жидкостей используют приборы, называемые вискозиметрами. Для измерения вязкости жидкостей более вязких, чем вода (масел, нефтепродуктов) применяют обычно вискозиметр (рис. 1.2), состоящий из двух сосудов, пространство между которыми заполняется водой для поддержания требуемой температуры. К сферическому дну внутреннего сосуда прикреплена трубочка с внутренним диаметром.около 3 мм, отверстие в которой нормально закрыто клапаном.
Для перевода градусов условной вязкости в единицы системы СИ (м2/с) пользуются эмпирической формулой Уббелоде Вязкость зависит от рода жидкости, ее температуры и давления. Значения вязкости некоторых жидкостей в различных единицах приведены в приложениях 1 и 2. С увеличением температуры вязкость капельных жидкостей уменьшается, а газообразных — увеличивается. Зависимость вязкости от температуры для разных жидкостей различна и выразить ее аналитически общим уравнением не представляется возможным. При выполнении расчетов можно воспользоваться следующими зависимостями Для минеральных масел, применяемых в гидроприводах в интервале температур 30—150° С и при вязкости до 10°C
где
t — температура, °С; n - показатель степени, значение которого в зависимости от °ВУ составляет Характер изменения вязкости жидкостей при изменении давления различен и зависит от начальной вязкости и температуры. Для большинства капельных жидкостей с повышением давления вязкость несколько увеличивается. Вязкость минеральных масел в пределах давлений 0—50 МПа изменяется практически линейно и может быть вычислена по формуле
где vp и v0 - кинематическая вязкость соответственно при давлении р и атмосферном давлении; kp - опытный коэффициент (при расчетах систем гидроприводов в пределах указанных давлений принимается равным 0, 03); p - давление, при котором определяется вязкость, МПа.
Вопросы для самопроверки. 1. В чем состоит отличие жидкостей от твердых тел и газов? 2. Какова взаимосвязь между плотностью и удельным весом? 3. Как изменяется плотность жидкости при увеличении давления 4. Какова связь между коэффициентом объемного сжатия и объемным модулем упругости? 5. Что представляет собой коэффициент температурного расширения? 6. Что называется вязкостью? В чем состоит закон жидкостного 7. Какова связь между динамическим и кинематическим коэффициентами вязкости? 8. Чем отличается идеальная жидкость от реальной? 9. Что называется давлением насыщенных паров жидкости и от чего оно зависит? 10. Что такое поверхностное натяжение и от чего оно зависит?
|