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 Р0=р0 приложена в центре тяжести этой поверхности. Равнодействующая Р=Р0+Р1
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 13.10.2014Жидкость 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 17.11.2009Понятие 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 04.10.2015Пакет 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 29.05.2014Единицы 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 20.11.2009Нахождение 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 17.04.2016Регулирование 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 09.11.2010Выбор 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 17.12.2013Сила 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 17.12.2010Определение 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 04.05.2014Исследование 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 22.07.2015Общее 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 05.10.2008Годовое 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 15.12.2010Выбор 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 24.11.2013Баллоны, 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 06.06.2013Основные 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 22.06.2012Расчёт 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 17.06.2011Назначение 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 15.06.2014Общие 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 19.11.2010Расчёт 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