Płyn-ośrodek który ulega odkształceniom postaciowym a także objętościowym.
Liczba Knutsena- stosunek średniej drogi swobodnej cząsteczki do charakterystycznego wymiaru opływowego.
- jeżeli
to strukturę molekularną pomijamy.
Element płynu- duża objętość w stosunku do średniej drogi swobodnej płynu z drugiej jednak strony mała w stosunku do elementu opływowego. Posiada własności makroskopowe.
Pole fizyczne- obszar w którym każdemu elementowi przypisana jest funkcja miejsca i czasu F=F(x,y,z,t)-pole nieustalone trójwymiarowe.
Pola- ustalone, nieustalone, stacjonarne, niestacjonarne, 1-2-trójwymiarowe,jednorodne, niejednorodne.
Własności płynów:
1.Gęstość płynu- m- masa ,
-objętość,
- gęstość średnia.
Dla płynu nieściśliwego gęstość jest stała. Gęstość może być funkcją ciśnienia, temperatury i czasu.
2.Ściśliwość- miara odkształcalności płynu spowodowana zmianą ciśnienia . współczynnik ściśliwości
.
lub
lub
-stosunek przyrostu objętości przez objętości podzielone przez zmianę ciśnienia.
3.Rozszerzalność objętościowa- miara odkształcalności płynu wywołana zmianą temperatury.
lub
4.Lepkość- miara tarcia wewnętrznego ,zdolność do przenoszenia naprężeń stycznych.
Dynamiczny wsp. lepkości
Prawo Newtona-
dn- elementarna wysokość szczeliny.
Siły działające na płyn
Siła masowa- objętościowa-odniesiona do jednostki masy.
Siła powierzchniowa- odniesiona do jednostki powierzchni.
współrzędne siły masowej
siła jednostkowa powierzchniowa.
siła bezwładności masowa może być wyrażona przez
,siła bezwładności powierzchniowa:
Statyka płynów
;
;
-Równania EULERA w statyce płynów, wiążą gęstość, pole sił masowych oraz pole ciśnień.
-wektor jednostkowy.
-to samo w zapisie wektorowym (równanie EULERA). Słuszne w dowolnym układzie odniesień.
Inna postać równowagi płynów (mnożone odpowiednio przez dx dy dz).
- wtedy pole jest potencjalne.
U-potencjał jednostkowy sił pól masowych.
-równanie równowagi płynów.
Jeżeli p=const. to dp=0, dU=0, U=const- równanie powierzchni ekwipotencjalnej stałego potencjału. Siły masowe działające w polu ekwipotencjalnym są prostopadłe.
Równowaga względna i bezwzględna płynu.
-rozkład ciśnienia po objętości płynu w naczyniu. Wzór manometryczny.
Równowaga względna
-równanie względne cieczy. Równanie powierzchni ekwipotencjalnej (swobodnej powierzchni cieczy w tym naczyniu).
Parcie płynu na ściany płaskie i zakrzywione
Wypadkowa parcia p.:
Moment układu parcia.:
Parcie na ścianę płaską
-definicja parcia na ścianę płaską.
-ciśnienie hydrostatyczne.
Moment układu parcia.
D - moment odśrodkowy dewiacji
z twierdzenia Steinera
Parcie na ściany zakrzywione
Wypadkowa parcia na ściany zakrzywione
;
G-ciężar
-odległość od środka ciężkości
-ciśnienie hydrostatyczne słupa cieczy określone w środku ciężkości
Pływanie ciał- stateczność pływania.
Pływanie ciał całkowicie zanurzonych w cieczy
- objętość elipsoidy
W-wypór ydrostatyczny
warunek równowagi : siła wyporu jest zrównoważona przez ciężar
W = G
gęstość ciała = gęstość cieczy
↓ W < G
↑ W > G
Środek ciężkości -Sc Środek wyporu -SW
Pływanie częściowo zanurzonych w cieczy.
M- punkt metacentryczny - przecięcie osi pływania z W'
a- odległość środka ciężkości od środka wyporu w warunkach równowagi
m- jest miarą stateczności pływania
kiedy m>0 - równowaga trwała (stateczność pływania)
kiedy m<0 - równowaga chwiejna (niestateczność)
kiedy m=0 - równowaga obojętna
minimalny moment bezwładności przekroju pływania Jmin=∫∫σz2dσ ;
a-odległość środka ciężkości od środka wyporu
τz-objętość zanurzonej części obiektu
ELEMENTY KINEMATYKI PŁYNU
Metoda Lagranga
;
;
V = Vxi +Vyj + Vzk
x0,y0,zo - zmienne Lagranga
;
wykorzystywana jest w zagadnieniach nieustalonego przepływu
Metoda Eulera - polega na obserwacji stałego punktu w przestrzeni
- pochodna substancjalna pola prędkości (pochodna materiałowa)
- pochodna lokalna mówi jak zmienia się wektor prędkości po czasie
- pochodna konwekcyjna pola prędkości - określa zmianę prędkości po przejściu z punktu do punktu(punkty leżą bardzo blisko)
Linia prądu - linia do której styczny jest wektor prędkości ( też linia po której porusza się element płynu)
- wektorowy wyraz linii prądu
Tor elementu płynu - linia po której porusza się element płynu
- równanie toru elementu płynu
W ruchu ustalonym tor elementu płynu pokrywa się z linią prądu.
Ruch lokalny płynu
T - tensor prędkości względnej
- tensor prędkości deformacji
T0 - tensor antysymetryczny
Te tensory można dla uproszczenia zapisać krócej:
;
;
;
Poszczególne wyrazy to są prędkości deformacji:
- objętościowych płynów (na głównej przekątnej)
- postaciowej (pozostałe)
T0 - tensor obrotu sztywnego:
;
- wektor prędkości obrotowej
Tensor obrotu sztywnego wiąże się z obrotem płynu potraktowanego jako bryła sztywna.
Prędkość dowolnego obszaru jest równa:
- I równanie Helsholza
- wektor prędkości deformacji
- prędkość kątowa zdefiniowana w punkcie P'
- prędkość obrotu sztywnego
Przepływy potencjalne:
- Φ - potencjał prędkości
- funkcja skalarowa zależna od składowych prędkości i czasu
;
;
Potencjalne przepływy to takie dla których pole prędkości równe jest gradΦ, a rotv=0 ( rotacja pola prędkości jest równa 0, przepływ jest bezwirowy)
Przepływ wirowe:
dla których:
;
- wektor wiru
linia wirowa - linia do której styczny w każdym jej punkcie jest wektor wiru
Podstawowe równania mechaniki płynu - wynikają z 3 zasad: zasady zachowania masy, pędu, energii
Zasada zach. masy - w zamkniętym układzie masa nie może powstawać ani zanikać)
Obszar kontrolny - wyznaczony przez te same punkty przestrzeni, który z upływem czasu kształt nie ulega zmianie.
W ogólności dla płynu ściśliwego - gazu:
W ruchu ustalonym:
Jeż. płyn jest nieściśliwy (czy gęstość=const) divV=0 (zarówno w ruchu ustalonym jak i nieustalonym)
Równania ciągłości przepływu:
div(ρV)=0
divV=0
Np. dla cieczy: masa cieczy doprowadzana do obszaru kontrolnego musi być równa masie cieczy wypływającej z ob. kontrol.
Z zasady zach. pędu: Zmiana pędu musi być równa impulsowi wszystkich sił
gdzie: F- pole jednostk. siły masowej
S-tensor naprężeń w płynie (w ogólności lepkim płynie)
Składowe na przekątnej głównej to naprężenie normalnej w płynie a pozostałe to naprężenia styczne.
Równanie pędu naprężeń:
Tensor naprężeń w cieczy doskonałej (nie lepkiej - nie występują naprężenia styczne):
Równanie konstytutywne (Newtona):
Podstawowym równaniem z którego możemy określić pole prędkości, pole ciśnień, musimy dołączyć do równania ciągłości przepływu, równanie konstytutywne płynu.
gdzie: Td-Tensor pręd. deform., μ-dynam. współ. lepkości, T-tensor
Dla płynu ściśliwego, lepkiego:
Dla płynu nieściśliwego:
Równania Naviera-Stokes'a:
Zasada zachowania energii
1.Zmiana energii jast przyczyną pracy i sił mechanicznych
2.Energia wytworzona wewnątrz obszaru płynnego
3.Energia doprowadz. z zewnątrz do obsz. płynnego
Energia całkowita jest sumą en. kinetycznej płynu i en. wewnętrznej
Ec=Ek+Ew
v-prędkość
Ew ~ T, (proporcjonalnie do temp.)
Ew = CvT Cv - ciepło właściwe przy stałej obiętości
raca sił powierzchniowych (δ) i obiętościowych (τ)
Obszar płynny:
całkowa forma równania energii:
- Energia doprowadzona
Tw. Gaussa i Ostogradzkiego:
z zasady zachowania pędu:
Zmiana energii kinetycznej równa jest pracy sił mechanicznych.
- dysypacja energii mach.
-postać równania doskonałego płynu Lamba-Gromedi (jest podstawą do całki
Corshea-Lagranga)
w ruchu ustalonym:
-całka Corshera-Lagranga dla ruchu ustalonego nie zależy od czasu
Całka Bernuliego
-równanie Eulera
Założenia dla całki Bernuliego
1.
-gradU-gradient pola potencjalnego
2.
-p jest funkcją P
-całka Bernuliego taka sama jak całka Coushera-Lagranga dla ruchu ustalonego
v-predkość średnia przepływu jednomiarowego
Dla pola grawitacyjnego
wprowadzamy to do całki Bernuliego
/ρ ;
-równanie Bernuliego przepływu doskonałego jednowymiarowego
-dla płynu doskonałego
opis; w przypadku jednowymiarowym przepływów rzeczywistych linia (stała) w góry ulega pochyleniu
w wyniku naprężeń dynamicznych występują straty
Dla przepływów rzeczywistych:
-wys. strat liniowych(strat tarcia, strat na długości przewodów)
-wys. strat miejscowych (lokalne, związane ze zmianą przekroju)
λ-wsp. straty liniowej
Re- liczba Reynoldsa
k- chropowatość bezwzględna
k/d- chropowatość względna
W przypadku laminarnego przepływu rzeczywistego
układ bilogarytmiczny
-dla przepływu turbulentnego
ζ-wsp. straty lokalnej może być zależny od liczby Reynoldsa ζ=ζ(Re) (przeważnie dla przepływu laminarnego)
Dynamika płynu lepkiego
- r-nie ciężkości przepływu cieczy
- tw. Naviera-Stokesa
pole prędkości w laminarnym lepkim przepływie płaskim między dwoma nieruchomymi powierzchniami jak:
dla przepływu płaskiego nie ma „Z”
wektor sił masowych równa się „0”
linia prądu - linia do której wektor prędkości jest styczny
zakładamy, że linie prądu są równoległe to Vy=0 wtedy otrzymujemy (kreślić następnie wszystko co z Vy)
warunki brzegowe
Vx=0 y=±h
Płaski profil Poissona
Zakładamy, że ścianki się poruszają to wracając do war. brzegowych
Vx=U1 ; y=h
Vx=U2 ; y=-h
; U1>0; U2=0
;
Płaski profil Q
rozkład prędkości w laminarnym ustalonym lepkim przepływie w rurze kołowej wymuszonej stałym gradientem prędkości
założenia
1o F=0 pole sił masowych
2o
Przepływ ustalony w czasie
3o linie pędu są w przybliżeniu równoległe do Vx, Vy =0
4o Przepływ lepki laminarny jest ustabilizowany
;
Układ cylindryczny (r,o,z)
C musi być, bo inaczej na środku rury prędkość dążyłaby do nieskończoności
Vz=0 kiedy r=R
⇒
G- pole powierzchni przekroju
Prawo Habena - Poiseuille'a
Bezwymiarowa postać równania Naviera-Stokse'a
Równanie Naviera - Stoksa dla cieczy lepkiej ( w postaci wymiarowej)
z pomocą liczb kryterialnych
za pomocą wektorowych - bezwymiarowych postać:
Liczba Stranchla... jest to stosunek pewnych sił
Str =↕
↕
Liczba Fruga- jest to stosunek
=↕
↕
Liczba Eulera(Eu)
Eu=
Liczba Reynoldsa
Re=
LAMINARNA WARSTWA PRZYSCIENNA
rownanie Eulera opisulace przeplyw plynu doskonalego.
Rownanie Prandtla
I-obszar na powierzchni(warstwa przyscienna)
II-obszar przeplywu który modelujemy jako przeplyw plynu doskonalego
Zał. Ustalony plaski przeplyw
1.
(mała grubiść) 2.Sily bezwładności są tego samego rzędu co siły lepkości.
⇒ gradient ciśnienia w poprzek warstwy przyściennej jest stały
;
Oderwanie warstwy przyściennej
Warunki brzegowe do powierzchni
O profilu prędkości decyduje gradient ciśnienia
Wypukły wklęsło-wypukły
Trzy możliwości prędkości:
y = 0 ;
y = 0 ;
y = 0
Przepływy turbulentne
f = f (x, y, z, t)
Możemy zapisać to równanie za pomocą zasady uśrednień.
Miarą turbulencji nie jest średnia z kwadratu fluktracji; Miarą turbulęcji jast wsp. intensyw. turbulętnej:
Ostateczne rów. ruchu turbulencyjnego w postaci wektorowej:
TT - tensor naprężeń turbulętnych
hipotezy zamykające równania naprężeń turbulentych
Każdy tensor można rozłączyć na symetryczną i antysymetryczną.
Obszar płynny - obszar, który składa się z tych samych elementów płynu i z upływem czasu może zmieniać swój kształt.