Исследование давления в кольцевом слое вязкой жидкости в канале с подвижной стенкой

Описание задачи о динамике слоя вязкой жидкости в кольцевом канале, внутренняя стенка которого совершает вибрации по гармоническому закону. Поиск законов распределения скоростей и давления в жидкости. Изучение процессов в рабочей жидкости гидродемпферов.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 01.03.2019
Размер файла 279,5 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/

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Прикладная математика»

Исследование давления в кольцевом слое вязкой жидкости в канале с подвижной стенкой

доцент Попова Анна Александровна

студент Попова Елизавета Викторовна

Аннотация

В работе рассматривается задача о динамике слоя вязкой жидкости в кольцевом канале, внутренняя стенка которого совершает вибрации по гармоническому закону. Найдены законы распределения скоростей и давления в жидкости. Приведен пример расчета давления в канале.

Ключевые слова: кольцевой канал, вязкая жидкость, колебания

Annotation

The viscous liquid layer dynamics in an angular channel is carried out. The inner wall of angular channel is formed by harmonic vibrating cylinder. The laws of velocity and the pressure distribution in viscous liquid layer are found, as well. The example of calculation of pressure in the channel is done.

Key words: angular channel, viscous fluid, oscillations

Вступление и обзор литературы. Задачи динамики слоя вязкой жидкости в щелевом и кольцевом канале для различных случаев рассмотрены в [1-25]. В частности, в [8,14-16] рассмотрены случаи динамики слоя вязкой жидкости в каналах, стенки которых обладают упругой податливостью (пластины и оболочки), однако представляют практический и теоретический интерес исследования динамики сильно вязкой жидкости в кольцевом канале с подвижной внутренней стенкой.

Постановка задачи и ее решение. Рассмотрим динамику сильно вязкой жидкости в кольцевом канале, внутренняя стенка которого представляет собой абсолютно твердый цилиндр, совершающий гармонические колебания в горизонтальной плоскости под действием гармонически изменяющейся силы

где - амплитуда возмущения, - частота колебаний, - время. Расположим декартову систему координат и связанную с ней цилиндрическую систему координат в центре канала (см. рис.1). Амплитуда колебаний стенки принимается значительно меньшей, чем толщина слоя жидкости в канале . Длина канала , радиус внутреннего цилиндра . На торцах канала имеет место свободное истечение в ту же жидкость с постоянным давлением .

динамика давление жидкость гидродемпфер

Рис.1

Уравнения движения внутренней стенки канала в декартовых координатах имеет вид

(1)

Здесь - сила, действующая на внутреннюю стенку канала со стороны жидкости; m - масса внутреннего цилиндра (стенки канала); n - жесткость подвеса; - закон перемещения внутренней стенки; р - давление в жидкости.

Введем безразмерные переменные и малые параметры:

, , ,, , ,

, , , (2)

где - безразмерные составляющие вектора скорости жидкости; - безразмерное давление жидкости; - плотность жидкости; - коэффициент кинематической вязкости.

Рассматривая движение вязкой жидкости в тонком кольцевом зазоре [17, 25] с учетом (1) в нулевом приближении по и получены уравнения динамики тонкого слоя вязкой жидкости для ползущего течения

, , , (3)

с граничными условиями прилипания вязкой жидкости к стенкам и свободного истечения на торцах

, при , , при при (4)

Решая уравнения динамики жидкости (3) с граничными условиями (4) для режима установившихся гармонических колебаний нашли

, (5)

,

Подставляя найденное давление в выражение для силы, действующей на внутреннюю стенку канала после интегрирования находим

(6)

где - коэффициент демпфирования, - масса жидкости в объеме внутреннего цилиндра.

Учитывая выражение (6) в уравнении (1) и решая его для режима установившихся гармонических колебаний находим

(7)

где .

Принимая во внимание (2), (5), (7) получаем следующее выражение для размерного давления в слое жидкости

(8)

первое слагаемое в (8) представляет собой статическое давление, а второе - динамическое давление, являющееся функцией продольной, окружной координат и времени.

Обсуждение и анализ. Используя (2), (7) можно также записать в размерном виде найденные компоненты скорости в (5). Таким образом, если известна амплитуда возмущения внутренней стенки, можно определить распределение скоростей и давления в рассматриваемом кольцевом канале. В качестве примера, приведем результаты расчетов относительной амплитуды динамического давления (при фиксированном значении окружной координаты и изменении частоты колебаний стенки щ от 0 до 30000 рад/с (см. рис.2)) для канала с параметрами: ? = 0,1 м, R/ =102, /? = 2?10-2, m =7,5 кг, n = 8,6?108 кг/c2, с = 1,84?103 кг/м3, н = 2,5?10-4 м2/с.

Рис.2.

Заключение

Найденные законы скоростей движения и давления в вязкой жидкости позволяют исследовать ее динамику в рассматриваемом кольцевом канале с вибрирующей внутренней стенкой. Приведенные результаты расчетов показывают, что динамическое давление в жидкости может существенно возрастать на резонансных частотах колебания внутренней стенки канала. Построенная математическая модель может применяться для исследования динамических процессов в рабочей жидкости гидродемпферов, систем смазки и гидропривода.

Литература

1. Могилевич Л.И., Попов В.С. Исследование взаимодействия слоя вязкой несжимаемой жидкости со стенками канала, образованного соосными вибрирующими дисками // Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа. 2011. № 3. С. 42-55.

2. Могилевич Л.И., Попова А.А., Попов В.С. Динамика взаимодействия упругой цилиндрической оболочки с ламинарным потоком жидкости внутри нее применительно к трубопроводному транспорту // Наука и техника транспорта. 2007. № 2. С. 64-72.

3. Могилевич Л.И., Попов В.С. Динамика взаимодействия упругого цилиндра со слоем вязкой несжимаемой жидкости // Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. 2004. № 5. С. 179-190.

4. Могилевич Л.И., Попов B.C., Попова А.А. Колебания гильзы цилиндра двигателя внутреннего сгорания с водяным охлаждением под действием ударных нагрузок со стороны поршневой группы // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2008. № 3. С. 100-106.

5. Епишкина И.Н., Могилевич Л.И., Попов В.С., Симдянкин А.А. Математическое моделирование вынужденных колебаний гильзы цилиндра двигателя внутреннего сгорания // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2001. № 4. С. 19-26

6. Могилевич Л.И., Попов В.С. Динамика взаимодействия цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания и слоя охлаждающей жидкости // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2003. №1. С. 79-87.

7. Могилевич Л.И., Попов В.С., Христофорова А.В. Математические вопросы гидроупругости трехслойных элементов конструкций. Саратов: Изд-во КУБиК, 2012. 123 с.

8. Попов В.С. Динамическая задача гидроупругости виброопоры с пластиной, подкрепленной ребрами жесткости // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2008. Т. 3. № 1. С. 7-13.

9. Агеев Р.В., Быкова Т.В., Могилевич Л.И., Попов В.С. Динамика взаимодействия подвижных стенок плоского канала со сдавливаемым слоем жидкости, находящимся между ними // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2009. Т. 1. № 4. С. 7-13.

10. Могилевич Л.И., Попов В.С., Попова А.А. Динамика взаимодействия упругих элементов вибромашины со сдавливаемым слоем жидкости, находящимся между ними // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2010. № 4. С. 23-32.

11. Попова А.А. Математическое моделирование динамических процессов в виброопоре с упругими элементами конструкции // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2007. Т. 1. № 4. С. 25-31.

12. Попов В.С., Попова А.А. Исследование гидроупругих колебаний стенок плоского канала при инерционном возбуждении // Сборник научных трудов Sworld. 2013. Т. 3. № 3. С. 77-79.

13. Агеев Р.В., Попов В.С., Попова А.А. Математическое моделирование взаимодействия подвижной стенки канала с пульсирующим слоем вязкой жидкости // Сборник научных трудов Sworld. 2014. Т. 29. № 2. С. 23-25.

14. Могилевич Л.И., Попова А.А. Динамическая задача гидроупругости виброопоры с упругой ребристой пластиной // Наука и техника транспорта. 2007. № 4. С. 55-61.

15. Попов В.С. Колебания ребристой оболочки, окруженной слоем вязкой несжимаемой жидкости // Аграрный научный журнал. 2003. № 4. С. 47.

16. Могилевич Л.И., Попов B.C. Возмущающие моменты в поплавковом гироскопе с упругим корпусом поплавка, имеющим технологические ребра жесткости, на вибрирующем основании // Авиакосмическое приборостроение. 2006. № 5. С. 6-12.

17. Могилевич Л.И., Попов В.С. Прикладная гидроупругость в машино- и приборостроение. Саратов: Саратовский ГАУ, 2003. 156 с.

18. Могилевич Л.И., Попов В.С., Старовойтов Э.И. Гидроупругость виброопоры с трехслойной круглой упругой пластиной с несжимаемым заполнителем // Наука и техника транспорта. 2006. № 2. С. 56-63.

19. Агеев Р.В., Кузнецова Е.Л., Куликов Н.И., Могилевич Л.И., Попов В.С. Математическая модель движения пульсирующего слоя вязкой жидкости в канале с упругой стенкой // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. 2014. № 3. С. 17-35.

20. Агеев Р.В., Могилевич Л.И., Попов В.С. Колебания стенок щелевого канала с вязкой жидкостью, образованного трехслойным и твердым дисками // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2014. № 1. С. 3-11.

21. Ageev R.V., Mogilevich L.I., Popov V.S., Popova A.A., Kondratov D.V. Mathematical model of pulsating viscous liquid layer movement in a flat channel with elastically fixed wall // Applied Mathematical Sciences. 2014. Т. 8. № 157-160. С. 7899-7908.

22. Grushenkova E.D., Mogilevich L.I., Popov V.S., Rabinsky L.N., Kuznetsova E.L. Mathematical model of three-layer plate interaction with viscous incompressible liquid layer under foundation vibration // Applied Mathematical Sciences. 2015. Т. 9. № 112. С. 5551-5559.

23. Агеев Р.В., Могилевич Л.И., Попов В.С., Попова А.А. Движение вязкой жидкости в плоском канале, образованном вибрирующим штампом и шарнирно опертой пластиной // Труды МАИ. 2014. № 78. С. 6.

24. Волов М.И., Попов В.С. Математическое моделирование динамики взаимодействия пульсирующего слоя вязкой жидкости с упругими стенками канала, образованного двумя параллельными пластинами // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2011. Т. 2. № 1 (55). С. 34-38.

25. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М.: Дрофа, 2003. 840с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Постоянство потока массы, вязкость жидкости и закон трения. Изменение давления жидкости в зависимости от скорости. Сопротивление, испытываемое телом при движении в жидкой среде. Падение давления в вязкой жидкости. Эффект Магнуса: вращение тела.

    реферат [37,9 K], добавлен 03.05.2011

  • Идеальная жидкость как жидкость без внутреннего трения. Безнапорное движение - движение жидкости в канале. Решение дифференциальных уравнений Навье-Стокса. Преобразование Лапласа для временных и преобразование Фурье для пространственных переменных.

    курсовая работа [220,9 K], добавлен 09.11.2011

  • Гидродинамическая и тепловая стабилизация потока жидкости в трубе. Уравнение подобия для конвективной теплоотдачи. Теплоотдача к жидкости в кольцевом канале. Критические значения чисел Рейнольдса для изогнутых труб. Поправка на шероховатость трубы.

    презентация [162,4 K], добавлен 18.10.2013

  • Выведение уравнения движения вязкой несжимаемой жидкости - уравнения Стокса. Рассмотрение основных режимов движения жидкости в горизонтальных трубах постоянного поперечного сечения - ламинарного и турбулентного. Определение понятия профиля скорости.

    презентация [1,4 M], добавлен 14.10.2013

  • Определение веса находящейся в баке жидкости. Расход жидкости, нагнетаемой гидравлическим насосом в бак. Вязкость жидкости, при которой начнется открытие клапана. Зависимость расхода жидкости и избыточного давления в начальном сечении трубы от напора.

    контрольная работа [489,5 K], добавлен 01.12.2013

  • Три случая относительного покоя жидкости в движущемся сосуде. Методы для определения давления в любой точке жидкости. Относительный покой жидкости в сосуде, движущемся вертикально с постоянным ускорением. Безнапорные, напорные и гидравлические струи.

    презентация [443,4 K], добавлен 18.05.2019

  • Определение силы гидростатического давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности, в закрытом резервуаре. Специфические черты гидравлического расчета трубопроводов. Определение необходимого давления рабочей жидкости в цилиндре и ее подачу.

    контрольная работа [11,4 M], добавлен 26.10.2011

  • Силы и коэффициент внутреннего трения жидкости, использование формулы Ньютона. Описание динамики с помощью формулы Пуазейля. Уравнение Эйлера - одно из основных уравнений гидродинамики идеальной жидкости. Течение вязкой жидкости. Уравнение Навье-Стокса.

    курсовая работа [531,8 K], добавлен 24.12.2013

  • Анализ и особенности распределения поверхностных сил по поверхности жидкости. Общая характеристика уравнения Бернулли, его графическое изображение для потока реальной жидкости. Относительные уравнение гидростатики как частный случай уравнения Бернулли.

    реферат [310,4 K], добавлен 18.05.2010

  • Определение силы давления жидкости на плоскую и криволинейную стенку. Суть гидростатического парадокса. Тело давления. Выделение на криволинейной стенке цилиндрической формы элементарной площадки. Суммирование горизонтальных и вертикальных составляющих.

    презентация [1,8 M], добавлен 24.10.2013

  • Виды вещества. Реакция твердого тела, газа и жидкости на действие сил. Силы, действующие в жидкостях. Основное уравнение гидростатики. Дифференциальное уравнение равновесия жидкости. Определение силы давления столба жидкости на плоскую поверхность.

    презентация [352,9 K], добавлен 28.12.2013

  • Расчет характеристик установившегося прямолинейно-параллельного фильтрационного потока несжимаемой жидкости. Определение средневзвешенного пластового давления жидкости. Построение депрессионной кривой давления. Определение коэффициента продуктивности.

    контрольная работа [548,3 K], добавлен 26.05.2015

  • Определение водородной связи. Поверхностное натяжение. Использование модели капли жидкости для описания ядра в ядерной физике. Процессы, происходящие в туче. Вода - квантовый объект. Датчик внутриглазного давления. Динамика идеальной несжимаемой жидкости.

    презентация [299,5 K], добавлен 29.09.2013

  • Расчет потерь напора при турбулентном режиме движения жидкости в круглых трубопроводах и давления нагнетания насоса, учитывая только сопротивление трения по длине. Определение вакуума в сечении, перемешивания жидкости, пульсации скоростей и давлений.

    контрольная работа [269,2 K], добавлен 30.06.2011

  • Изучение механики материальной точки, твердого тела и сплошных сред. Характеристика плотности, давления, вязкости и скорости движения элементов жидкости. Закон Архимеда. Определение скорости истечения жидкости из отверстия. Деформация твердого тела.

    реферат [644,2 K], добавлен 21.03.2014

  • Основные понятия гидродинамики. Условие неразрывности струи, уравнение Бернулли. Внутреннее трение (вязкость) жидкости. Течение вязкой жидкости. Факторы, влияющие на вязкость крови в организме. Особенности течения крови в крупных и мелких сосудах.

    реферат [215,7 K], добавлен 06.03.2011

  • Основные функции рабочей жидкости в гидравлических системах. Выбор рабочей жидкости. Расчет гидравлического цилиндра, расхода жидкости при перемещениях рабочих органов. Способы обеспечения нормальной работы гидропривода, тепловой расчет гидросистемы.

    курсовая работа [309,5 K], добавлен 21.10.2014

  • Реальное течение капельных жидкостей и газов на удалении от омываемых твердых поверхностей. Уравнение движения идеальной жидкости. Уравнение Бернулли для несжимаемой жидкости. Истечение жидкости через отверстия. Геометрические характеристики карбюратора.

    презентация [224,8 K], добавлен 14.10.2013

  • Исследование распространения акустических возмущений в смесях жидкости с газовыми пузырьками с учетом нестационарных и неравновесных эффектов межфазного взаимодействия. Расчет зависимости фазовой скорости и коэффициента затухания в пузырьковой жидкости.

    курсовая работа [433,2 K], добавлен 15.12.2014

  • Исследование зависимости поверхностного натяжения жидкости от температуры, природы граничащей среды и растворенных в жидкости примесей. Повышение давления газов над жидкими углеводородами и топливом. Расчет поверхностного натяжения системы "жидкость-пар".

    реферат [17,6 K], добавлен 31.03.2015

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.