🗊 Презентация Механика жидкостей и газов

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Механика жидкостей и газов, слайд №1 Механика жидкостей и газов, слайд №2 Механика жидкостей и газов, слайд №3 Механика жидкостей и газов, слайд №4 Механика жидкостей и газов, слайд №5 Механика жидкостей и газов, слайд №6 Механика жидкостей и газов, слайд №7 Механика жидкостей и газов, слайд №8 Механика жидкостей и газов, слайд №9 Механика жидкостей и газов, слайд №10 Механика жидкостей и газов, слайд №11 Механика жидкостей и газов, слайд №12 Механика жидкостей и газов, слайд №13 Механика жидкостей и газов, слайд №14 Механика жидкостей и газов, слайд №15 Механика жидкостей и газов, слайд №16 Механика жидкостей и газов, слайд №17 Механика жидкостей и газов, слайд №18 Механика жидкостей и газов, слайд №19 Механика жидкостей и газов, слайд №20 Механика жидкостей и газов, слайд №21 Механика жидкостей и газов, слайд №22 Механика жидкостей и газов, слайд №23 Механика жидкостей и газов, слайд №24 Механика жидкостей и газов, слайд №25 Механика жидкостей и газов, слайд №26

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Механика жидкостей и газов. Доклад-сообщение содержит 26 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


МЕХАНИКА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ
Описание слайда:
МЕХАНИКА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

Слайд 2


Основные понятия МЖГ Изучает условия равновесия и закономерности движения текучих сред – жидкостей и газов. Допущения: Текучие среды представляем как...
Описание слайда:
Основные понятия МЖГ Изучает условия равновесия и закономерности движения текучих сред – жидкостей и газов. Допущения: Текучие среды представляем как сплошную (дискретным, молекулярным строением пренебрегаем). Следствием полагаем рассмотрение свойств в элементарном объеме dV как в макроскопическом объеме.

Слайд 3


Основные понятия МЖГ Плотность жидкости (газа) Если плотность постоянна, среда называется несжимаемой. Если плотность переменна, то и среда сжимаема....
Описание слайда:
Основные понятия МЖГ Плотность жидкости (газа) Если плотность постоянна, среда называется несжимаемой. Если плотность переменна, то и среда сжимаема. Идеальная среда лишена свойства вязкости (внутреннего трения). Реальная среда обладает свойствами вязкости (внутреннего трения).

Слайд 4


Механика жидкостей и газов, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Кинематика газов и жидкостей - вектор скорости; Способ Лагранжа – указывается поведение с течением времени каждой частицы, составляющей поток. Способ...
Описание слайда:
Кинематика газов и жидкостей - вектор скорости; Способ Лагранжа – указывается поведение с течением времени каждой частицы, составляющей поток. Способ Эйлера – устанавливается, что происходит в каждой точке потока в каждый момент времени. Стационарный поток (установившееся движение)

Слайд 6


Линия тока и трубка тока
Описание слайда:
Линия тока и трубка тока

Слайд 7


Линия тока и трубка тока В условиях стационарного движения: форма остается неизменной; поверхность непроницаема; скорость по сечению контура...
Описание слайда:
Линия тока и трубка тока В условиях стационарного движения: форма остается неизменной; поверхность непроницаема; скорость по сечению контура неизменна.

Слайд 8


Важнейшая кинематическая характеристика – вектор скорости. Это и перемещения материальной точки Важнейшая кинематическая характеристика – вектор...
Описание слайда:
Важнейшая кинематическая характеристика – вектор скорости. Это и перемещения материальной точки Важнейшая кинематическая характеристика – вектор скорости. Это и перемещения материальной точки и объем, проходящий через единицу поверхности в единицу времени

Слайд 9


Вектор плотности потока массы Вектор плотности потока массы Представляет массу среды, проходящей через единицу поверхности , расположенную по нормали...
Описание слайда:
Вектор плотности потока массы Вектор плотности потока массы Представляет массу среды, проходящей через единицу поверхности , расположенную по нормали по отношению к данному вектору.

Слайд 10


Уравнение неразрывности потока Частный случай сохранения массы. Рассмотрим произвольный поток сжимаемой среды с произвольным распределением плотности...
Описание слайда:
Уравнение неразрывности потока Частный случай сохранения массы. Рассмотрим произвольный поток сжимаемой среды с произвольным распределением плотности и скорости по времени и координатам.

Слайд 11


Уравнение неразрывности потока Найдем разность между массой вещества, поступающей в элементарный кубик за время dτ, и массой, покинувшей его за это...
Описание слайда:
Уравнение неразрывности потока Найдем разность между массой вещества, поступающей в элементарный кубик за время dτ, и массой, покинувшей его за это же время.

Слайд 12


Уравнение неразрывности потока Для всех осей элементарного кубика:
Описание слайда:
Уравнение неразрывности потока Для всех осей элементарного кубика:

Слайд 13


Уравнение неразрывности потока В итоге получаем:
Описание слайда:
Уравнение неразрывности потока В итоге получаем:

Слайд 14


Уравнение неразрывности потока После упрощения и интегрирования для режима стационарного течения (плоская задача):
Описание слайда:
Уравнение неразрывности потока После упрощения и интегрирования для режима стационарного течения (плоская задача):

Слайд 15


Уравнение изменения давления в движущемся потоке (уравнение Бернулли)
Описание слайда:
Уравнение изменения давления в движущемся потоке (уравнение Бернулли)

Слайд 16


Уравнение изменения давления в движущемся потоке (уравнение Бернулли) В результате для идеальной среды получаем: В результате для реальной среды...
Описание слайда:
Уравнение изменения давления в движущемся потоке (уравнение Бернулли) В результате для идеальной среды получаем: В результате для реальной среды получаем:

Слайд 17


Динамика реальной среды. Режимы движения реальной среды Движение реальной среды (жидкости и газа) характеризуется наличием сил трения, а сама среда –...
Описание слайда:
Динамика реальной среды. Режимы движения реальной среды Движение реальной среды (жидкости и газа) характеризуется наличием сил трения, а сама среда – вязкостью. Выделяют ламинарный, переходный и турбулентный режимы движения среды.

Слайд 18


Динамика реальной среды. Режимы движения реальной среды Ламинарный режим движения среды
Описание слайда:
Динамика реальной среды. Режимы движения реальной среды Ламинарный режим движения среды

Слайд 19


Динамика реальной среды. Режимы движения реальной среды Переходный режим движения среды
Описание слайда:
Динамика реальной среды. Режимы движения реальной среды Переходный режим движения среды

Слайд 20


Динамика реальной среды. Режимы движения реальной среды Турбулентный режим движения среды
Описание слайда:
Динамика реальной среды. Режимы движения реальной среды Турбулентный режим движения среды

Слайд 21


Динамика реальной среды. Режимы движения реальной среды Скорость при турбулентном режиме движения среды:
Описание слайда:
Динамика реальной среды. Режимы движения реальной среды Скорость при турбулентном режиме движения среды:

Слайд 22


Динамика реальной среды. Режимы движения реальной среды Число Рейнольдса Ламинарный Re10000
Описание слайда:
Динамика реальной среды. Режимы движения реальной среды Число Рейнольдса Ламинарный Re10000

Слайд 23


Потери давления на трение и на местных сопротивлениях Основной расчетной формулой для потерь напора при турбулентном течении среды является уже...
Описание слайда:
Потери давления на трение и на местных сопротивлениях Основной расчетной формулой для потерь напора при турбулентном течении среды является уже приводившаяся эмпирическая формула, называемая формулой Вейсбаха-Дарси и имеющая следующий вид:

Слайд 24


Потери давления на трение и на местных сопротивлениях Коэффициент трения Относительная шероховатость
Описание слайда:
Потери давления на трение и на местных сопротивлениях Коэффициент трения Относительная шероховатость

Слайд 25


Потери давления на трение и на местных сопротивлениях График Никурадзе
Описание слайда:
Потери давления на трение и на местных сопротивлениях График Никурадзе

Слайд 26


Потери давления на трение и на местных сопротивлениях Потери давления на местных сопротивлениях
Описание слайда:
Потери давления на трение и на местных сопротивлениях Потери давления на местных сопротивлениях



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию