hidraulika alapjai
Szia, kedves olvasó! Úgy tűnik, használ AdBlock!
Kérem. add nekünk, hogy a kivétel! Köszönjük a támogatást!
További információ ITT
Tűzvédelmi fa: az eszközöket és módszereket Dokumentumok tűzoltó: Útlevél és számviteli rönk Attire sürgősségi dolgozók típusai és szabályai visel A tűzoltó tartályok: föld felett, föld alatt - követelményeknek és szabványoknak.Home / Előadások / Tűzvédelmi műszaki képzés / alapjai hidraulika
Az alapvető fizikai tulajdonságait, a folyadék.
Ellentétben merev test folyadék alacsony tapadást a részecskék között, úgy, hogy azt fluiditását, és a formáját ölti az edényt, mely nem kerül.
A folyadékok két csoportba sorolhatjuk:
Csepegtető folyadék nagyobb összenyomással szembeni ellenállás (gyakorlatilag összenyomhatatlan), és az alacsony ellenállást és a tangenciális húzófeszültség (miatt az alacsony tapadású a részecskék és a közötti súrlódási erők a kis részecskék).
A csepegés folyékony közé tartozik a víz, a benzin, kerozin, olaj, higany és más
Gáznemű anyagok jellemzi szinte teljes hiánya szhatiyu.K ellenállás gáznemű anyagok magában foglalja az összes gázt.
Az alapvető fizikai tulajdonságai a folyadék tartalmazza:
Density - az arány tömeg által elfoglalt térfogat, hogy a tömeges. Térfogattömegét SI-egységek a kilogramm per köbméter (kg / m3). A víz sűrűsége 1000 kg / m3.
Használt, mint aggregált mutatók: - kilopascal - 1 psi = 103 Pa; - Megapascal - 1 MPa = 106 Pa.
Komprimáihatóságát a folyadék - az a tulajdonság, hogy a hangerőt, ha a nyomás változik. Ez a tulajdonság jellemzi együttható térfogati kontrakció vagy összenyom, amely kifejezi egy relatív csökkenést a folyadék térfogata, amikor a nyomás egységnyi területen. A számításokhoz az építési hidraulikus víz tekinthető összenyomhatatlan. Ezért a gyakorlati problémák megoldására a folyadék összenyomhatósága általában elhanyagolt.
A reciprok Sűrítési arány, az úgynevezett rugalmassági modulus. A rugalmassági modulus mérjük pascalban
Hőtágulása a folyadékot, ha melegítjük, azzal jellemezve, a hőtágulási együttható, ami azt mutatja, a relatív növekedése a fluidum térfogatát hőmérséklet-változás 1 C.
Eltérően más test vízmennyiség amikor melegítjük 0-4 ° C-on csökken. 4 ° C-on a víz a legsűrűbb és legnagyobb részét; A további melegítés, a térfogata növekszik. Azonban a számítás a struktúráknak csekély változások a víz hőmérséklete és nyomása variációja ez a tényező elhanyagolható.
folyadék viszkozitása - annak tulajdona ellenállni relatív mozgás (shift) a folyékony részecskék. Létrejövő erők csúszó fluid réteg, az úgynevezett belső súrlódási erők, viszkozitás vagy erőknek.
viszkózus erők lépnek fel, amikor a vezetés egy igazi folyadékot. Ha a folyadék nyugalomban van, a viszkozitása lehet venni, mint nulla. Növekvő hőmérséklettel, a folyadék viszkozitása gyorsan csökken; Továbbra is közel állandó változó nyomást.
hidrosztatika
Hidrosztatikus úgynevezett hidraulikus rész, amely foglalkozik a jogszabályok folyadék-egyensúly és azok gyakorlati alkalmazásáról.
A folyadék nyugalomban mindig nyomóerő, amely az úgynevezett hidrosztatikai nyomás.
A folyadék nyomást fejt ki az alsó és a tartály fala. Fluid részecskék található a felső tározó, kevésbé szenvednek kompressziós erő, mint a folyadék részecskéket az alján.
Hidrosztatikus nyomás tulajdonságai
- Tulajdonság 1. bármely pontján a hidrosztatikus nyomás a folyadék merőleges érintője oldalon kiválasztott mennyiség és a ható belső térfogata a folyadék.
- Az ingatlan 2 hidrosztatikus nyomás következetesen minden irányban.
- Az ingatlan 3. A hidrosztatikus nyomás mellett is függ a koordinátákat a teret.
A alapegyenletének hidrosztatikus
Vegyük azt az esetet egy közös folyadék egyensúlyi amikor működik csak egy tömeges erő - a gravitációs erő, és kap az egyenlet, amely lehetővé teszi, hogy megtalálja a hidrosztatikus nyomás bármely pontján a kötet a folyadékban. Ez az egyenlet az úgynevezett alap hidrosztatikus egyenlet.
Tegyük fel, hogy a folyadék az edényben található (8. ábra), és annak szabad felületi nyomást P0 aktusok. Azt találjuk, a hidrosztatikus nyomás P a önkényesen kiválasztott M pont található mélységben h. Pont körül M izolálja elemi dS horizontális platform és épít rá egy függőleges hengeres folyadék térfogatának magassága h. Tekintsük az egyensúlyi állapotban az említett folyadék térfogata, izolált teljes tömegére a folyékony. A folyadék nyomása az alsó a henger alapja most kell irányítani, hogy a külső és a belsejében a normál mennyiség, azaz a fel.
Írunk összege ható erők a kötet megfontolás alatt a vetítés a függőleges tengelyen:
Az utolsó kifejezés az egyenlet képviseli a súlya a folyadék zárt ebben a függőleges henger térfogatának HDS. A nyomóerők a laterális henger felülete nem szerepelnek az egyenletben, mivel ezek a felületre merőleges és azok vetülete a függőleges tengely nulla. Kifejeződésének csökkentésére DS és a átrendezve szempontból, azt látjuk:
A kapott egyenletet nevezzük az alapvető hidrosztatikus egyenlet. Mivel lehet számítani a nyomás bármely pontján fluid nyugalomban. Ez a nyomás, ahogy a egyenletből, az összeget a két érték: P0 nyomás a külső felületén a folyadék és a nyomás okozta a súlya a felülúszó folyadékot.
Piezometrikus és hidrosztatikus
Tekintsünk egy zárt edényben egy folyékony, amelyre a pont, A és B egy tetszőleges mélységben csatolt piezométerek I és II (ábra. 9).
A nyomást a szabad felület az edényben nagyobb, mint a légköri. Cső I tetején van nyitva, és a szabad felületén az abban uralkodó nyomás megegyezik a légköri nyomás. Cső II tetejét lezártuk, levegőt eltávolítjuk belőle, azaz a az abban uralkodó nyomás nulla.
Annak megállapításához, a függőleges koordinátái a pont, A és rajzoljon egy vízszintes síkban 0-0 önkényes magasságot. Ez a sík az úgynevezett összehasonlító gépet. A függőleges távolság a síkja összehasonlítva a kérdéses pont az úgynevezett geometriai magassága pont síkjához képest, és betűvel jelöljük. Összehasonlításképpen, a gépet lehet venni talajszint padlón.
Mivel a nyomás az edényben a szabad felületén a folyadék nagyobb, mint a légköri, a piezometrikus csövek I és II a folyadék emelkedik a nagyobb magassággal rendelkezik, mint a folyadék szintje az edényben. Jelöljük folyékony emelési magasság a nyílt piezométer keresztül - piezometrikus magassága és a folyadék emelni a magasságát a zárt piezométer keresztül - a csökkentett magasságú.
Piezometrikus fej - olyan intézkedés, a nyomásmérő a ponton A. A csökkentett magasságú - intézkedés az abszolút nyomás a B pontban A szintkülönbség. egyenlő a magassága a folyadékoszlop megfelelő légköri nyomás, azaz 10 m.v.st.
Az összeg a geometriai és piezometrikus magassága bármely pontján a folyadék állandó lesz, és az úgynevezett piezometrikus nyomás: