Основное уравнение гидростатики. Относительное равновесие жидкости. Сила гидростатического давления на плоские и криволинейные поверхности

Определение гидростатического давления в любой точке плоскости. Измерение абсолютного, атмосферного и избыточного давления. Закон распределения давления. Давление жидкости на плоские поверхности. Закон Архимеда. Сила давления на криволинейную поверхность.

Рубрика Производство и технологии
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 24.06.2015
Размер файла 191,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Лекция

Тема: ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ГИДРОСТАТИКИ. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ РАВНОВЕСИЕ ЖИДКОСТИ. СИЛА ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Чтобы получить основное уравнение гидростатики выполним диф. уравнения равновесия жидкого тела, которые мы получили на прошлой лекции.

,

И полученное из них выражение для определения гидростатического давления в любой точке плоскости.

Если жидкость находится в равновесии под действием собственного веса, то проекции ускорений вызванных силой тяжести для выбранных координатных осей Х=0, Y=0, Z= -g, где g-ускорение свободного падения.

Тогда подставляя эти значения в (1) получим

Или проинтегрировав

, или (2)

где С- постоянная интегрирования.

Для определения постоянной интегрирования рассмотрим находящийся в равновесии произвольный объем жидкости плотностью .На поверхности жидкости имеется давление p0, расстояние от плоскости сравнения XOY равно Z0.

Найдем зависимость для определения давления в произвольной точке, например А, имеющей отметку Z и находящуюся на глубине h над поверхностью жидкости.

Тогда .

Размещено на http://www.allbest.ru/

Учитывая что , получим что для несжимаемой жидкости, находящейся в равновесии под действием силы тяжести полное гидростатическое давление в точке

, (3)

где - внешнее поверхностное давление, h-глубина погружения точки.

В формуле (3) величина илиназывается весовым давлением , поскольку она представляет собой ту часть полного гидростатического давления, которая обусловлена весом жидкости.

Таким образом абсолютное давление в точке равно сумме внешнего поверхностного давления и весового давления. Из формулы (3) также следует, что внешнее давление на поверхность жидкости находящейся в равновесии передается одинаково во все точки внутри жидкости (закон Паскаля).

Из уравнения (3) следует, что давление в жидкости зависит от глубины погружения и может измеряться в метрах столба жидкости

м вод. ст.

Так, например, 1кг/см2= 10,2 м вод. ст.=0,75 м рт. ст.

Из уравнения (3) также следует, что давление состоит из двух частей и поэтому принято разделять четыре вида давлений: абсолютное, атмосферное, избыточное и вакуум. Для измерения атмосферного давления применяют барометры, избыточного - манометры, вакуума - вакуумметры.

Относительное равновесие жидкости

Относительным равновесием жидкости называется такое состояние, при котором каждая ее частица сохраняет свое положение относительно твердой стенки движущегося сосуда. При относительном равновесии рассматриваются две задачи: характер распределения давления и форма поверхности уровня (равного давления). Решаем эти задачи опять же используя полученное нами на прошлой лекции уравнение для определения гидростатического давления

При р=const Xdx+Ydy+Zdz=0 (4)

В общем случае любое сложное движение сосуда с жидкостью можно представить в виде суммы трех движений: поступательного по вертикали и горизонтали и вращательного.

1) Движение по вертикали с постоянным ускорением а.

Проекции массовых сил на координатные оси будут: X=0, Y=0, Z=. Знак «-» соответствует равноускоренному подъему резервуара, «+»- спуску.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Характер распределения давления получим следующий

,

Или проинтегрировав

+С,

где С- постоянная интегрирования, определяемая из граничных условий на свободной поверхности Z=Z0 и P=P0/

Тогда

Составим уравнение поверхности уровня

(

Если gа, то dz=0, z=const, т.е. поверхности равного давления представляют собой горизонтальные плоскости.

2) Горизонтальное перемещение резервуара с жидкостью с постоянным ускорением а.

В этом случае X=-a, Y=0, Z=-g.

Закон распределения давления получим

.

Размещено на http://www.allbest.ru/

После интегрирования с учетом граничных условий X=X0, Z=Z0, P=P0 получим закон распределения давления в следующем виде

.

Т.о. распределение давления в жидкости подчиняется основному закону гидростатики для любой фиксированной вертикали.

Поверхность равного давления определится уравнением

После интегрирования

Т.о. поверхностями равного давления будут плоскости, углы наклона которых к горизонтальной плоскости определяются угловым коэффициентом, равным -a/g. 3) Вращение цилиндрического сосуда с жидкостью с постоянной угловой скоростью . В этом случае проекции массовых сил: X= , Z= -g.

Поверхность равного давления определяется уравнением

Или проинтегрировав

Или учитывая, что получим

.

Откуда

Размещено на http://www.allbest.ru/

Т.о. при вращении сосуда с жидкостью вокруг вертикальной оси поверхностями равного давления будет семейство параболоидов вращения, осью которых является ось Oz.

Закон распределения давления получим

Или

После интегрирования с учетом граничных условий r =0, z=z0, p=p0 получим закон распределения давления:

.

Это уравнение показывает, что распределение давления подчиняется линейному закону для любой фиксированной круглоцилиндрической поверхности.

Давление жидкости на плоские поверхности. Закон Архимеда

гидростатический давление поверхность криволинейный

Рассмотрим сначала простейший случай- давление жидкости на плоское дно цилиндрического сосуда. Выделим в пределах площади дна элементарную площадку . Сила давления на эту площадку

.

Равнодействующая сила давления определится интегралом

.

Это уравнение показывает, что независимо от формы сосуда, заполненного жидкостью, и формы его дна, сила гидростатического давления определяется высотой столба жидкости и площадью дна. Это давление получило название гидростатического парадокса.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Более сложным является случай, когда плоская площадка произвольно ориентирована в жидкости. В этом случае, сила полного гидростатического давления на поверхность равна произведению полного гидростатического давления в центре тяжести рассматриваемой площадки и площади самой площадки.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рассмотрим три циркулирующих тела весом G1, G2 и G3 и сечением .Рассмотрим силы, действующие на эти тела со стороны жидкости. Например, второе тело. Силы действующие на боковые поверхности уравновешивающиеся, а на нижнюю и верхнюю площадки действуют разные силы, равнодействующая которых

где W-объем погруженного в жидкость тела.

Это уравнение известно как закон Архимеда: на всякое тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, направленная вверх и равная весу вытесненной им жидкости.

В случае тело плавает на поверхности; если -тело плавает внутри жидкости; если -тело тонет в жидкости.

Сила гидростатического давления на плоскую поверхность

Сила гидростатического давления на плоскую поверхность

где - глубина погружения центра тяжести смоченной части площади поверхности; -площадь смоченной части поверхности.

Единицей силы в системе СИ- Ньютон: 1Н=кг*м/с2

Сила избыточного давления при p0=pат

Эта сила приложена в центре давления, координата которого определяется по формуле

-координата центра тяжести смоченной поверхности;

I0- момент инерции площади смоченной части поверхности относительно горизонтальной оси, проходящей через центр ее тяжести.

Внешнее давление р0 распределено равномерно по всей площади смоченной части поверхности, поэтому его равнодействующая Р00 приложена в центре тяжести этой поверхности. Равнодействующая Р=Р01

Размещено на http://www.allbest.ru/

Сила гидростатического давления на криволинейную поверхность

,

где - составляющие силы избыточного давления по соответствующим осям. В случае цилиндрической поверхности

Рх и Рz- горизонтальная и вертикальная составляющие силы Р.

Горизонтальная составляющая избыточного давления Рх равна силе давления на вертикальную проекцию криволинейной поверхности

-манометрическое давление на поверхности жидкости;

- глубина погружения центра тяжести вертикальной проекции криволинейной поверхности.- площадь вертикальной проекции.

.- площадь вертикальной проекции.

(Если , то )

Вертикальная составляющая Рz равна весу жидкости в объеме тела давления.

Тело давления расположено между вертикальными плоскостями, проходящими через крайние образующие цилиндрической поверхности, самой цилиндрической поверхностью и свободной поверхностью жидкости или ее продолжением.

(Если криволинейная поверхность не цилиндрическая Рy определяется как Рх).

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение коэффициента устойчивости водоудерживающей стенки относительно ребра "О" при заданных переменных. Вычисление давления силы на участки стенки. Нахождение точек приложения сил, площади эпюр и силы давления. Определение опрокидывающих моментов.

    контрольная работа [337,1 K], добавлен 13.10.2014

  • Жидкость и ее основные физические свойства, определение и основные свойства жидкости. Гидростатика и гидростатическое давление, основное уравнение гидростатики. Понятие о пьезометрической высоте и вакууме, сила давления жидкости на поверхности.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 17.11.2009

  • Понятие давления как физической величины. Типы, особенности устройства датчиков давления: упругие, электрические преобразователи, датчики дифференциального давления, датчики давления вакуума. Датчики давления, основанные на принципе магнетосопротивления.

    реферат [911,5 K], добавлен 04.10.2015

  • Пакет Flow Simulation программы Solidworks 2012. Моделирование аэродинамической трубы на примере ПВД, получение эпюр распределения давления. Распределение давления вблизи корпуса. Динамическое давление внутри трубки Пито. Приемник статического давления.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 29.05.2014

  • Единицы измерения давления, основное уравнение гидростатики, параметры сжимаемости жидкости, уравнение Бернулли. Расход жидкости при истечении через отверстие или насадку, режимы движения жидкости. Гидравлические цилиндры, насосы, распределители, баки.

    тест [525,3 K], добавлен 20.11.2009

  • Нахождение давлений в "характерных" точках и построение эпюры давления жидкости на стенку в выбранном масштабе. Определение силы давления жидкости на плоскую стенку и глубины ее приложения. Расчет необходимого количества болтов для крепления крышки лаза.

    курсовая работа [641,4 K], добавлен 17.04.2016

  • Регулирование и контроль давления пара в паровой магистрали для качественной работы конвейера твердения. Стабилизация давления с помощью первичного преобразователя датчика давления Метран-100Ди. Выбор регулирующего устройства, средств автоматизации.

    курсовая работа [318,8 K], добавлен 09.11.2010

  • Выбор номинального давления, расчет и выбор гидроцилиндров и гидромоторов. Определение расхода жидкости, потребляемого гидродвигателями, подбор гидронасоса. Выбор рабочей жидкости, расчет диаметров труб и рукавов. Расчет потерь давления в гидросистеме.

    курсовая работа [171,8 K], добавлен 17.12.2013

  • Сила давления жидкости на плоскую стенку и цилиндрические поверхности. Виды и режимы движения жидкости в гидроприводе. Элементы и принцип работы роторных гидромашин. Назначение и дросельное регулирование гидрораспределителей, виды гидроусилителей.

    шпаргалка [24,5 K], добавлен 17.12.2010

  • Определение давления в гидроцилиндре. Вычисление диаметра, штока поршня и длины его хода. Потери давления в гидросистеме по всасывающей, нагнетательной и сливной линии. Потери давления из-за местных сопротивлений и установки гидроарматуры в трубопроводах.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 04.05.2014

  • Исследование видов и единиц измерения давления жидкой или газообразной среды. Изучение классификации манометров. Описания жидкостных приборов. Обзор действия пьезоэлектрических манометров. Установка и использование измерительных преобразователей давления.

    презентация [1,5 M], добавлен 22.07.2015

  • Общее описание приборов. Измерение давления. Классификация приборов давления. Особенности эксплуатации Индивидуальное задание. Преобразователь давления Сапфир-22-Еx-М-ДД. Назначение. Устройство и принцип работы преобразователя. Настройка прибора.

    практическая работа [25,4 K], добавлен 05.10.2008

  • Годовое потребление газа на различные нужды. Расчетные перепады давления для всей сети низкого давления, для распределительных сетей, абонентских ответвлений и внутридомовых газопроводов. Гидравлический расчет сетей высокого давления, параметры потерь.

    курсовая работа [226,8 K], добавлен 15.12.2010

  • Выбор номинального давления, расчет и выбор гидроцилиндров гидромотора. Определение расхода жидкости, потребляемого гидродвигателями, выбор гидронасоса. Подбор гидроаппаратов и определение потерь давления в них. Проверочный расчет гидросистемы.

    курсовая работа [165,3 K], добавлен 24.11.2013

  • Баллоны, методы их производства, сферы использования. Технология изготовления комбинированных композитных баллонов давления БК-7 и БК-8. Определение зависимости значения давления, при котором происходит разрыв в ходе испытания, от массы самого изделия.

    курсовая работа [668,3 K], добавлен 06.06.2013

  • Основные понятия о системах автоматического управления. Выборка приборов и средств автоматизации объекта. Разработка схемы технологического контроля и автоматического регулирования параметров давления, расхода и температуры пара в редукционной установке.

    курсовая работа [820,3 K], добавлен 22.06.2012

  • Расчёт рабочих, геометрических параметров и выбор насоса, типоразмеров элементов гидропривода. Определение расхода рабочей жидкости проходящей через гидромотор. Характеристика перепада и потерь давления, фактического давления насоса и КПД гидропривода.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 17.06.2011

  • Назначение нефтеперекачивающей станции. Система механического регулирования давления. Функциональная схема автоматизации процесса перекачки нефти. Современное состояние проблемы измерения давления. Подключение по электрической принципиальной схеме.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 15.06.2014

  • Общие сведения о измерениях и контроле. Физические основы измерения давления. Классификация приборов измерения и контроля давления. Характеристика поплавковых, гидростатических, пьезометрических, радиоизотопных, электрических, ультразвуковых уровнемеров.

    контрольная работа [32,0 K], добавлен 19.11.2010

  • Расчёт инжекционной газовой горелки среднего давления. Общие требования к газопроводам промышленного предприятия. Подбор оборудования, регулятора, предохранительных клапанов. Расчет избыточного давления взрыва для горючих газов. Схема газопотребления.

    курсовая работа [101,5 K], добавлен 11.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.