Áramlási sebesség és az átlagos áramlási sebesség

ALAPKONCEPCIÓK hidrodinamika

A mozgás egyenletes és bizonytalan

A folyadék mozgás hozható létre, és nem
megállapítva. Mi magyarázza ezeket a fogalmakat a következő
Példa.

Tekintsük folyadék szivárgása a lyuk-TION történt a tartály falán.

Hagyja, hogy a szint (1-1 ábra. 17), hogy állandó NYM. Ebben az esetben a folyadék áramlik ugyanazzal a sebességgel, a jet tart egészen biztos, nem változnak scheesya idejű pozíció és a nyomás bármely pontján folyékony nem változik. Az ilyen mozgása a folyadék nevezzük egyensúlyi.

A második esetben (ábra. 18) a tartályba nem áll fenn állandó, de minden alkalommal elhagyjuk, és a szivárgási sebesség csökken, a folyadéksugár a helyzetét megváltoztatja a térben (1-1 szint megfelel a helyzetben a Jet, amint azt a folytonos vonallal, a 2. szintű 2 - helyzetben a Jet, ahogy szaggatott vonallal ábrázolt), és a nyomás minden pont me-is nyaetsya. A mozgás ebben az esetben az úgynevezett fáradhatatlanul-állandósult.

Így, egyenletes mozgás az úgynevezett on-on, ahol a sebesség és a nyomás bármely pontján az elfoglalt terület a folyadékot, nem változnak az idővel. Bizonytalan mozgás zheniem nevezett, amelyben sebesség és nyomás mellett a tér bármely pontján által elfoglalt folyadék, idővel változnak.

Tekintsünk egy áram. Ábra. 19, a vízszintes-TION vonalak áramok. és az egyszerűség kedvéért párhuzamos áramai érvelés. Döntetlen normál síkjában (merőleges), hogy az irányt a fúvókák, míg a sík M fog folyni keresztmetszete (ábra. 19, az árnyékolt terület), amely ismert, mint az élő szakasz. A terület az élő részén az áramlás jelzi a görög betű # 969;. Ha az áramok nem párhuzamosak, hanem a M sík lesz elvégzését csepegtető ívelt felső-ség, és a nyitott területen még nem jött ki lapos. Így, az élő keresztmetszete Niemi úgynevezett felső-Ness belüli áramlási irányát a fúvókák elvégzett normálisan.

Ábra. A 20. ábra az élő csőszakasz (a), a csatorna (b), egy négyszögletes második tálca (ek). Minden szakaszt kell megkülönböztetni éli CNO chenny kerülete valamint a hidraulikus sugár. Nym nedvesített kerület pedig egy olyan vonal, amely, amelynél a nyílt területen érintkezik a korlátozó falak kami. Nedvesített kerület által képviselt görög-üvöltés bükk # 967;. Az arány a nyitott területének és nedves kerületének az # 967; Ez az úgynevezett hidraulikus sugár és jelöljük R.

Kiszámítjuk a hidraulikus sugara a cső, töltse ki teljesen folyékonyak-nennoy inapolovinu (ábra. 21).

Az első esetben az R = (πD 2/4) / πD = D / 4

A második esetben az R = (πD 2/8) / (πD / 2) = D / 4

Így a hidraulikus sugár mindkét esetben azonosak, és felével egyenlő geometriai sugara.

Áramlási sebesség és az átlagos áramlási sebesség

A kötet a átfolyó folyadék a nyitott terület egységnyi idő, és az úgynevezett áramlási-chaetsya jelöljük Q. A dimenziója áramlási m 3 / sec.

A kötet a áramló folyadék egységnyi idő Th Res infinitezimális területen élő szakasz d # 969; és ütemben egyenlő u D # 969;. ezért

és ahol - a sebesség bármely pontján a nyílt területen az aktuális;

# 969; - szabad terület áramlását. flow kapcsolata az élő keresztmetszeti terület, az úgynevezett AZT JELENTI, átlagos áramlási sebességét és helyét szignifikáns v. majd

Kapcsolódó cikkek