'r-. yf ~
; Gaikowa postać zasadypędu wyrapcra za pcmcca o^ak i powierzchniowych żńajduie'zastosowanie • . |
ĄV przopływach.ustalonych . |
! Crar3'<‘a".iT.’k?. 3rji;ł,v/>j dla-uch u turbul |
Parabola- 1 |
j Charakterystyką przepływu przewodu !o zaiezr.ość U—_____ |
Oh - f(Q) |
Charakterystyką przaptywu przez przewód dla ruchu iaminamego iest . |
Prosta |
Ciaio o objętości 1 dm3 z materiału o gęstości p=7QG kg/m3 pływa w wodzie. Oblicz objętość cześć żanurzcr.ei |
Q=W - siła wyporu * Pc8Vc=p-flVw. V„ = pcgVc / pw' |
Ciecz doskonała jest płynem umownie pozbawionym |
Ściśliwości i lepkości |
Cieczwypływa za zbiornika przewodem o średnic/ d=100mm z prędkością V1=1,0 m/s. Ile wynosi strumień objętości? |
Q=vA, A=nd‘i/4 (7) |
Ciśnienie działające na element powierzchni |
Nie zależy od orientacji elementu Nie zależy od kształtu powierzchni |
Ciśnienie hydrostatyczne zmienia s.ie z ąłebokościa |
Liniowo |
Ciśnienie kawitacji jest to ciśnienie parowania cieczy i gazowania. Powstaje przy zmniejszonym dśnieniu |
Do ustalonej wartości krytycznej większej od ciśnienia parowania |
Ciśnienie w płynie to |
Składowa normalna naprężenia |
Ciśnienie wywierane przez płyn na powierzchni ograniczającej |
Nie zależy od orientacji elementu |
Co to jest lepkość i co jest jej miarą |
Lapkośćią płynu nagrywamy zdolność do przenoszenia naprężeń stycznych. Miarą lepkości jest wartość dynamicznego współczynnika lepkości ąlub kinematyczny współczynnik lepkości v=ą/p |
j Co to jest ściśliwość I - i i i |
Ściśliwość płynu charakteryzuje jego odksztalcalność przy zmianie ciśnienia. Średnim współczynnikiem ściśliwości nazywamy iloraz względnej zmiany objętości do zmiany ciśnienia q = -1/VdV/dp |
j Cyrkulacja prędkości wzdłuż konturu płynnego w przepływie ! nieustalonym-płynu lepkieqo |
Zmienia się z upływem czasu |
Cyrkulacja prędkości wzdłuż konturu płynnego w przepływie nieustalonym ołynu nie!epkieqo |
Zmienia się z upływam czasu |
Czas wypływu cieczy nieiepkiej ze zbiornika przez mały otwór umieszczony w jego dnie zależy od |
-wysokości napełnienia zbiornika średnicy otworu -pola powierzchni zbiornika |
Człon dV/dt w równaniu płynu nielepkieqo odoowiada silom |
Bezwładności |
Czoło przeoływu w orzewodzie perforowanym ma kształt |
Ma skończona długość |
Czym różni się podstawowe równanie hydrostatyki płynu lepkiego |
Niczym |
4 od płyntrnieleokiego | |
Do dowodu prawa Archimedesa, znajomość związku ciśnienia z wysokością i kształtu bryły |
Wystarcza |
Do pomiaru' prędkości miejscowej służy |
Rurka Prań dtla ' Termoanometr |
Oo oomiaru prędkości średniej służy |
Zwężka Venturiego |
Do pomiaru strumienia objętości wykorzystuje sie |
Częstotliwość |
Dodając do wody około 0.01% polimeru można opory przepływu |
Zmniejszyć nawet o 30% |
Dynamiczny współczynnik leokości cieczy ze wzrostem temoeratury |
Maleje |
Ovnamiczny współczynnik leokości qazu ze wzrostem temperatury |
Rośnie |
Energia całkowita (odniesiona do jednostki masy) w płynącej cieczy nieściśliwej jest funkcją |
Ciśnienia, gęstości,^prędkości (równania Barr.oulliego) |
j Grubość podwarsfwy lepkiej ze wzrostem liczby Re |
Malaja 5=3'c/Re |
I Istotna cecha ruchu turbulentr.ego jest jeqo |
Nieustaloność |
Jaki kształt ma powierzchnia izobar/czna w naczyniu wirującym •wokół osi oionowej |
Paraboloidy obrotowej |
j Jakie “jest wzajemne położenie środka napcru Z i środka i geometrycznego S figury, na która iest wvwieranv nacór |
ZriZH, z-=zs - Is7 zs A * sin2a (?) |
i Jako miary turbulencji możemy użyć |
Średnią kwadratową prędkości pobocznych |
| Jednostką dynamicznego współczynnika lepkości n jest ; |
Kg/ms Ns/m* Poisa |
! Jednostka kinematycznego wsoćłczynnika leokości v iest |
m'/s |