Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Октября 2014 в 10:56, контрольная работа
Краткое описание
Жидкость - физическое тело, обладающее свойством текучести, т.е. способностью неограниченно изменять свою форму под действием даже весьма малых сил, но в отличие от газов практически не изменяющее свой объем при изменении давления. В обычном состоянии жидкость оказывает малое сопротивление разрыву и большое сопротивление сжатию (имеет малую сжимаемость).
Содержание
1. История движения жидкости………………………………………… 2. Достижение М.В. Ломоносова в области естественных наук (середина и конец 18 века)……………………………………………………….. 3. Зарождение технического (прикладного) направления механики жидкости………………………………………………………………. 4. Список литературы……………………………………………………
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБУ ВПО ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ГИДРАВЛИКА»
ДИСЦИПЛИНА «ГИДРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ»
РЕФЕРАТ
ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ:
ЭМЗ КУРС 6 ГРУППА
3
ШИФР 09/49
КАПИТУЛА Ю.С.
ПРОВЕРИЛ: МАНУЙЛЕНКО И.А.
ВОЛГОГРАД 2014
План
История движения жидкости…………………………………………
Достижение М.В. Ломоносова
в области естественных наук (середина
и конец 18 века)………………………………………………………..
Зарождение технического (прикладного)
направления механики жидкости……………………………………………………………….
Список литературы……………………………………………………
История движения
жидкости
Жидкость - физическое
тело, обладающее свойством текучести,
т.е. способностью неограниченно изменять
свою форму под действием даже весьма
малых сил, но в отличие от газов практически
не изменяющее свой объем при изменении
давления.
В обычном состоянии
жидкость оказывает малое сопротивление
разрыву и большое сопротивление сжатию
(имеет малую сжимаемость). Вместе с тем
жидкость оказывает значительное сопротивление
относительному движению соседних слоев
(обладает вязкостью) . В понятие «жидкость»
включают как жидкости обычные, называемые
капельными, так и газы, когда их можно
считать как сплошную малосжимаемую легкоподвижную
среду.
В гидравлике
рассматривают только капельные жидкости.
К ним относятся вода, нефть, керосин, бензин,
ртуть и др. Газообразные жидкости - воздух
и другие газы - в обычном состоянии капель
не образуют. Основной особенностью капельных
жидкостей является то, что в большинстве
случаев их рассматривают как несжимаемые.
Характер (вид) движения
жидкости изучался в 1840—1880 гг. в Германии
Г. Хагеном и в России Д. Менделеевым. Состояние
движения потока может иметь струйчатый
или беспорядочный характер. Когда струйчатость
нарушается, частички жидкости движутся
по весьма сложным траекториям. При струйчатом
течении траектория движения частички
жидкости ориентирована параллельно стенкам
потока конечных размеров.
Весьма обширные
и обстоятельные исследования по течению
жидкости в трубе были проведены в 1883 г,
английским ученым О. Рейнольдсом.
При проведении
многочисленных экспериментов с потоками
движущейся жидкости было неоднократно
подмечено, что на величину гидравлических
сопротивлений кроме физических свойств
самой жидкости, формы и размеров каналов,
состояния их стенок,
существенное влияние оказывает
особенности движения частиц жидкости
в потоке. Впервые дал теоретическое обоснование
этой зависимости английский физик Осборн
Рейнольде. Суть его эксперимента заключалась
в следующем.
В ёмкость А достаточного
большого объёма была вставлена длинная
(не менее 20 диаметров) стеклянная трубка Г. На конце этой
трубки устанавливался кран Д для регулирования
расхода жидкости. Измерение расхода жидкости
осуществлялось с помощью мерной ёмкости Б, расположенной
в конце трубки. Из малого бачка В с помощью тонкой
изогнутой трубки Е по центру основной
трубки вводилась подкрашенная жидкость.
Её расход также регулировался с помощью
краника. Уровень жидкости в основном
баке А поддерживался
постоянным. Плавно меняя расход жидкости
в трубке, Рейнольде отметил, что при малых
скоростях движения жидкости подкрашенная
струйка жидкости текла по центру потока
жидкости, не смешиваясь с остальной жидкостью
потока. Однако при определённой скорости
жидкости подкрашенная струйка жидкости
теряла свою устойчивость и, в конечном
итоге, частицы окрашенной жидкости перемешивались
с остальной жидкостью. При снижении скорости
движения жидкости положение восстанавливалось:
хаотичное движение частиц жидкости снова
становилось упорядоченным. Рейнольде
менял длину и диаметр трубки, вязкость
жидкости, количество подкрашенных струек
жидкости и установил, что эффект перемешивания
(смена режима течения жидкости) зависит
от скорости движения жидкости, её вязкости
и от диаметра трубки, причём при увеличении
вязкости жидкости для смены режима течения
жидкости требовалась большая скорость.
Отсюда Рейнольде сделал вывод, что смена
режима движения жидкости зависит от целого
комплекса параметров потока, а именно
от соотношения:
которое получило название
числа Рейнольдса. Число Рейнольдса оказалось
безразмерной величиной, представлявшей
собой отношение сил инерции к силам вязкостного
трения. Была установлена и критическая
величина числа Рейнольдса, при котором
происходила смена режима движения жидкости R.eKp, она оказалась
равной 2320.
Режим движения жидкости, при
котором наблюдалось плавное, слоистое
движение жидкости был назван ламинарным
(слоистым) режимом движения жидкости.
Режим движения жидкости сопровождавшийся
хаотическим движением частиц жидкости
в потоке был назван турбулентным
(беспорядочным). Важным оказалось то обстоятельство,
что при смене режима движения существенно
менялась зависимость величины гидравлических
сопротивлений от скорости движения жидкости.
Этот факт можно проиллюстрировать на
графике зависимости потерь напора от
скорости, построенных в билогарифмической
системе координат.
Тысячи лет люди наблюдают
вечно изменчивое течение воды и пытаются
разгадать ее тайну. Первоклассные физики
и математики ломали и продолжают ломать
головы, стараясь понять природу и прихотливое
поведение потока воды. Но вступив в XXI
век, мы с сожалением должны констатировать,
что с конца XIX столетия - времени наивысшего
расцвета науки о движении сплошных сред
(гидродинамики в случае жидкости и аэродинамики
в случае газа) - мы очень мало продвинулись в понимании природы
этого вечно меняющегося течения. Все
основные законы течения жидкости (для
краткости везде будет говориться о жидкости,
хотя, за некоторым исключением, те же
закономерности присущи и газу) были открыты
до первой половины XIX столетия. Перечислим
их.
Постоянство
потока массы жидкости
Его еще
называют законом неразрывности, законом
непрерывности, уравнением сплошности
жидкости или законом сохранения вещества
в гидродинамике. По существу, этот закон
был открыт Б. Кастелли в 1628 году. Он установил,
что скорость течения жидкости в трубах
обратно пропорциональна площади их поперечного
сечения. Другими словами, чем уже сечение
канала, тем с большей скоростью движется
в нем жидкость.
Вязкость
жидкости
И. Ньютон
(конец XVII века) экспериментально установил,
что любой жидкости свойственна вязкость,
то есть внутреннее трение. Вязкость приводит
к возникновению сил трения между движущимися
с различными скоростями слоями жидкости,
а также между жидкостью и омываемым ею
телом. Им же было установлено, что сила
трения пропорциональна коэффициенту
вязкости жидкости и градиенту (перепаду)
скорости потока в направлении, перпендикулярном
его движению. Жидкости, подчиняющиеся
этому закону, называют ньютоновскими
в отличие от неньютоновских
жидкостей, у которых зависимость между
силой вязкого трения и скоростью жидкости
имеет более сложный характер.
В силу
вязкого трения скорость жидкости на поверхности
омываемого ею тела всегда равна нулю.
Это совсем не очевидно, но тем не менее
подтверждается во множестве экспериментов.
Опыт. Убедимся, что скорость
газа на поверхности обдуваемого им тела
равна нулю.
Возьмем
вентилятор и припудрим его лопасти пылью.
Включим вентилятор в сеть и через несколько
минут выключим. Пыль на лопастях как была,
так и осталась, хотя вентилятор вращался
с довольно большой скоростью и она должна
была бы слететь.
Омывая
лопасти вентилятора с большой скоростью,
поток воздуха на их поверхности имеет
нулевую скорость, то есть неподвижен.
Поэтому пыль на них и остается. По этой
же причине с гладкой поверхности стола
легко можно сдуть крошки, а пыль приходится
вытирать.
Изменение
давления жидкости в зависимости от скорости
ее движения.
Д. Бернулли
в своей книге "Гидродинамика" (1738)
получил для идеальной жидкости, не обладающей
вязкостью, математическую формулировку
закона сохранения энергии в жидкости,
который носит теперь название уравнения
Бернулли. Оно связывает давление в потоке
жидкости с ее скоростью и утверждает,
что давление жидкости при ее движении
меньше там, где сечение потока S меньше, а скорость
жидкости соответственно больше. Вдоль
трубки тока, которую можно мысленно выделить
в спокойном безвихревом потоке, сумма
статического давления , динамического ρV2/2, вызванного
движением жидкости плотностью ρ, и давленияρgh столба жидкости
высотой h остается постоянной:
Это уравнение играет
фундаментальную роль в гидродинамике,
несмотря на то, что оно, строго говоря,
справедливо только для идеальной, то
есть не имеющей вязкости, жидкости.
Опыт 1. Убедимся, что чем выше
скорость воздуха, тем меньше давление
в нем.
Зажжем
свечу и через тонкую трубочку, например
для коктейля, сильно дунем в нее так, чтобы
струйка воздуха прошла примерно на расстоянии
2 см от пламени. Пламя свечи отклонится
по направлению к трубочке, хотя на первый
взгляд кажется, что воздух должен если
и не задуть его, то по крайней мере отклонить
в противоположную сторону.
Лабораторный
водоструйный насос. В струе воды из крана
создается разрежение, которое выкачивает
воздух из колбы.
Почему?
Согласно уравнению Бернулли, чем выше
скорость потока, тем меньше давление
в нем. Воздух выходит из трубочки с большой
скоростью, так что давление в струе воздуха
меньше, чем в окружающем свечу неподвижном
воздухе. Перепад давления при этом направлен
в сторону выходящего из трубочки воздуха,
что и отклоняет к ней пламя свечи.
Принцип работы пульверизатора:
атмосферное давление выжимает жидкость
в струю воздуха, где давление ниже.
На этом
принципе работают пульверизаторы, струйные
насосы и автомобильные карбюраторы: жидкость
втягивается в поток воздуха, давление
в котором ниже атмосферного.
Опыт 2. Возьмем лист писчей
бумаги за верхние края, поднесем его к
стене и удержим на расстоянии примерно
3-5 см от стены. Подуем в промежуток между
стеной и листом. Вместо того, чтобы отклониться
от стенки, лист прижимается к ней за счет
силы, которую может создавать только
возникший перепад давления, направленный
к стене. Значит, давление в струе воздуха
между листом и стеной меньше, чем в неподвижном
воздухе снаружи. Чем сильнее дуть в промежуток,
тем плотнее будет прижиматься листок
к стене.
Уравнение Бернулли
объясняет также классический опыт с трубой
переменного сечения. В силу закона неразрывности
для сохранения потока массы жидкости
в суженной части трубы ее скорость должна
быть выше, чем в широкой. Следовательно,
давление выше там, где труба шире, и ниже
там, где она уже. На этом принципе работает
устройство для измерения скорости или
расхода жидкости - трубка Вентури.
Падение
внутреннего давления в потоке - хорошо
проверенный экспериментальный факт,
тем не менее он, вообще говоря, парадоксален.
Действительно, интуитивно ясно, что жидкость,
"протискиваясь" из широкой части
трубы в узкую, "сжимается", а это
должно привести к росту давления в ней.
Такому поведению жидкости в настоящее
время нет объяснения даже на молекулярном
уровне, по крайней мере, автор его нигде
не обнаружил.
Сопротивление,
испытываемое телом при движении в жидкости
Существование
сопротивления среды было обнаружено
еще Леонардо да Винчи в XV столетии.Мысль, что сопротивление
жидкости движению тела пропорционально
скорости тела, впервые высказал английский
ученый Дж. Уиллис. Ньютон во втором издании
своей знаменитой книги "Математические
начала натуральной философии" установил,
что сопротивление состоит из двух членов,
одного - пропорционального квадрату скорости
и другого - пропорционального скорости.
Там же Ньютон сформулировал теорему о
пропорциональности сопротивления максимальной
площади сечения тела, перпендикулярного
направлению потока. Силу сопротивления
тела, медленно движущегося в вязкой жидкости,
рассчитал в 1851 году Дж. Стокс. Она оказалась
пропорциональной коэффициенту вязкости
жидкости, первой степени скорости тела
и его линейным размерам.
Необходимо
отметить, что сопротивление жидкости
движущемуся в нем телу в значительной
мере обусловливается именно наличием
вязкости. В идеальной жидкости, в которой
вязкость отсутствует, сопротивление
вообще не возникает.
Опыт 1. Посмотрим, как возникает
сопротивление движущегося в жидкости
тела. Хотя в опыте тело неподвижно, а движется
воздух, результата это не меняет. Какая
разница, что движется - тело в воздухе
или воздух относительно неподвижного
тела?
Возьмем
свечу и коробок спичек. Зажжем свечу,
поставим перед ней на расстоянии примерно
3 см коробок и сильно дунем на него. Пламя
свечи отклоняется к коробку. Это означает,
что позади коробка давление стало меньше,
чем позади свечи, и разность давлений
направлена по движению потока воздуха.
Следовательно, тело при движении в воздухе
или жидкости испытывает торможение.
Поток
воздуха набегает на переднюю поверхность
коробка, огибает его по краям и не смыкается
позади, а отрывается от препятствия. Поскольку
давление воздуха меньше там, где его скорость
выше, давление по краям коробка меньше,
чем позади него, где воздухнеподвижен. Позади
коробка возникает разность давлений,
направленная от центра к его краям. В
результате воздух за коробком устремляется
к его краям, образуя завихрения, что и
приводит к уменьшению давления.
Сопротивление
зависит от скорости движения тела в жидкости,
свойств жидкости, формы тела и его размеров.
Важную роль в создании сопротивления
играет форма задней стороны движущегося
тела. Позади плоского тела возникает
пониженное давление, поэтому сопротивление
можно уменьшить, предотвратив срыв потока.
Для этого телу придают обтекаемую форму.
Поток плавно огибает тело и смыкается
непосредственно за ним, не создавая области
пониженного давления.