КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Лекция – 12. Гидроаэродинамика
1. Стационарное течение жидкости. 2. Ламинарное течение жидкости. 3. Турбулентное течение жидкости. 4. Линия тока. 5. Трубка тока. 6. Идеальная жидкость. 7. Уравнение неразрывности для стационарного течения жидкости. 8. Уравнение Бернулли. 9. Формула Торичелли. 10. Измерение скорости стационарного течения жидкости. 11. Подъёмная сила крыла самолёта. 12. Эффект Магнуса.
.
1. Стационарное течение жидкости – движение жидкости, при котором в заданных точках пространства скорость течения жидкости не зависит от времени. При этом в разных точках пространства скорости жидкости могут быть неодинаковы.
3. Турбулентное течение жидкости – движение жидкости, при котором её соприкасающиеся слои перемешиваются. Турбулентное течение жидкости всегда нестационарно. 4. Линия тока – линия, касательная к которой в данной точке совпадает по направлению со скоростью жидкости в этой в этой точке в данный момент времени (Рис.71). Линии тока совпадают с траекторией частицы жидкости.
6. Идеальная жидкость – жидкость, в которой отсутствует вязкость. При стационарном течении масса жидкости, проходящей через поперечное сечение за некоторый интервал времени 7. Уравнение неразрывности для стационарного течения жидкости. Рассмотрим стационарное течение жидкости по отрезку трубки тока, ограниченному сечениями На Рис.73 В течение очень малого интервала времени
Сокращая на
8. Уравнение Бернулли. При стационарном течении жидкости в выделенной части трубки энергия не накапливается и не расходуется (Рис. 73). Следовательно, энергия, передаваемая через сечение Кинетическая и потенциальная энергии массы m, прошедшей через сечение
учитывая, что
Кроме конвективной передачи энергии имеет место ещё и передача энергии тягой, т.е. жидкость, находящаяся позади производит работу, действуя не данный объём жидкости силой
Энергию, переносимую через сечение
Такая же энергия передаётся через сечение
Уравнение Бернулли является следствием сохранения механической энергии при стационарном течении жидкости. Если трубка расположена горизонтально, то
В этом уравнении
Для сечений
Пренебрегая изменением атмосферного в пределах высоты столба жидкости, т.е. полагая
Площадь свободной поверхности жидкости много больше площади сечения отверстия
10. Измерение скорости стационарного течения жидкости. Из уравнения Бернулли путём алгебраических преобразований поулчимскорость стационарного течения жидкости
Полное давление в потоке жидкости можно измерить с помощью трубки тонкой трубки 1 называемой трубкой Пито (Рис.75), расположенной вдоль потока с отверстием на конце, обращенном против потока. С учетом атмосферного давления полное давление равно
Статическое давление в потоке жидкости измеряют с помощью трубки 2 (Рис.72), распложенной также вдоль потока, имеющей отверстие на её боковой поверхности. С учетом атмосферного давления статическое давление запишем в виде
Теперь получим разность полного и статического давлений
11. Подъёмная сила крыла самолёта. Профиль крыла самолёта имеет профиль представленный на Рис. 76. Верхняя поверхность крыла выпуклая, а нижняя – плоская. При движении самолёта набегающий поток воздуха рассекается передней кромкой крыла на два потока. Согласно уравнению неразрывности эти частицы воздух соединятся у задней кромки крыла. Но путь, проходимый частицами по верхней поверхности крыла длиннее, чем путь, проходимый частицами воздуха по нижней поверхности крыла. Следовательно, скорость воздуха, движущегося по верхней поверхности больше, чем скорость воздуха движущегося по нижней поверхности крыла, т.е.
Направление движения воздуха и поверхности цилиндра в верхней его части совпадают, что способствует увеличению скорости воздуха относительно цилиндра. Направления движения воздуха и поверхности цилиндра в нижней его части противоположны, поэтому скорость воздуха относительно цилиндра в нижней его части уменьшается. Согласно уравнению Бернулли, давление воздуха на нижнюю часть цилиндра больше, чем на верхнюю часть. Разность давлений создаёт силу, действующую на цилиндр перпендикулярно его оси. На Рис.77 эта сила направлена вверх – стрелка внутри круга. В этом и есть суть эффекта Магнуса. Эффект Магнуса часто используют футболисты и теннисисты. Вращающийся мяч по кривой линии. Уравнение Бернулли или теорему Бернулли можно легко проверить на простом опыте. Возьмём за края два листа бумаги и подуем между ними. Мы увидим, что они тут же сблизятся и даже соединятся. В созданном нами потоке воздуха между листами давление меньше, чем в окружающем пространстве. Внешнее давление заставляет и заставляет их сближаться. Хорошо известно, что стоять рядом с быстро идущим железнодорожным составом опасно. Движущийся состав создает струю воздуха, давление в которой меньше атмосферного. Поэтому возникает сила, действующая на человека в направлении к движущемуся поезду. Ураганный ветер чаще срывает крыши тех домов, чердачные окна которых были закрыты. Ветер это струя воздуха, движущегося с большой скоростью, поэтому давление воздуха над крышей дома становится меньше давления воздух над крышей. Разность давлений создает силу приподнимающую крышу и ветер уносит её. Поэтому в старину крестьяне, предчувствуя ураган, открывали чердачные окна, чтобы давления воздуха над крышей и под ней были одинаковы.
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 711; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |