🗊 Презентация Гидродинамика (процессы и аппараты химической технологии, 3 лекция)

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Гидродинамика (процессы и аппараты химической технологии, 3 лекция), слайд №1 Гидродинамика (процессы и аппараты химической технологии, 3 лекция), слайд №2 Гидродинамика (процессы и аппараты химической технологии, 3 лекция), слайд №3 Гидродинамика (процессы и аппараты химической технологии, 3 лекция), слайд №4 Гидродинамика (процессы и аппараты химической технологии, 3 лекция), слайд №5 Гидродинамика (процессы и аппараты химической технологии, 3 лекция), слайд №6 Гидродинамика (процессы и аппараты химической технологии, 3 лекция), слайд №7 Гидродинамика (процессы и аппараты химической технологии, 3 лекция), слайд №8 Гидродинамика (процессы и аппараты химической технологии, 3 лекция), слайд №9 Гидродинамика (процессы и аппараты химической технологии, 3 лекция), слайд №10 Гидродинамика (процессы и аппараты химической технологии, 3 лекция), слайд №11 Гидродинамика (процессы и аппараты химической технологии, 3 лекция), слайд №12 Гидродинамика (процессы и аппараты химической технологии, 3 лекция), слайд №13 Гидродинамика (процессы и аппараты химической технологии, 3 лекция), слайд №14 Гидродинамика (процессы и аппараты химической технологии, 3 лекция), слайд №15

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Гидродинамика (процессы и аппараты химической технологии, 3 лекция). Доклад-сообщение содержит 15 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


Процессы и аппараты химической технологии 3 лекция
Описание слайда:
Процессы и аппараты химической технологии 3 лекция

Слайд 2


Гидродинамика Гидродинамика движение идеальных и реальных жидкостей и газа. Разность давлений - движущая сила при течении жидкостей. Задачи...
Описание слайда:
Гидродинамика Гидродинамика движение идеальных и реальных жидкостей и газа. Разность давлений - движущая сила при течении жидкостей. Задачи гидродинамики

Слайд 3


Основные характеристики движения жидкостей
Описание слайда:
Основные характеристики движения жидкостей

Слайд 4


Скорость и расход Количество жидкости, протекающей через поперечное сечение потока в единицу времени, называют расходом жидкости: Объемный расход –...
Описание слайда:
Скорость и расход Количество жидкости, протекающей через поперечное сечение потока в единицу времени, называют расходом жидкости: Объемный расход – единицы объема в единицу времени (л/сек, м3/ч и др.) Массовый расход – единицы массы в единицу времени (кг/сек, т/ч и др.) Средняя скорость – отношение объемного расхода к площади живого сечения потока Объемный и массовый расходы соответственно: – массовая скорость жидкости , [кг/(м3сек)]

Слайд 5


Гидравлический радиус При движении жидкости через сечение любой формы, отличной от круглой, в расчетах используют гидравлический радиус или...
Описание слайда:
Гидравлический радиус При движении жидкости через сечение любой формы, отличной от круглой, в расчетах используют гидравлический радиус или эквивалентный диаметр. Гидравлический радиус определяется как отношение площади затопленного сечения трубопровода (живого сечения потока) к смоченному периметру: Эквивалентный диаметр – диаметр, выраженный через гидравлический радиус: Эквивалентный диаметр равен диаметру гипотетического трубопровода круглого сечения, для которого отношение площади S к смоченному периметру П то же, что и для данного трубопровода некруглого сечения.

Слайд 6


Типы потоков Установившийся (стационарный) поток – в каждой точке пространства скорость, плотность, температура, давление и другие параметры потока...
Описание слайда:
Типы потоков Установившийся (стационарный) поток – в каждой точке пространства скорость, плотность, температура, давление и другие параметры потока не изменяются во времени. Неустановившийся поток – вышеуказанные параметры потока изменяются с течением времени. Примеры?

Слайд 7


Режимы движения жидкости Ламинарный (струйчатый) режим – движение потока, в котором все частицы движутся по параллельным траекториям (). Турбулентный...
Описание слайда:
Режимы движения жидкости Ламинарный (струйчатый) режим – движение потока, в котором все частицы движутся по параллельным траекториям (). Турбулентный режим – движение частиц потока происходит по запутанным, хаотическим траекториям (). Опыт Рейнольдса чем больше массовая скорость жидкости и диаметр трубы и меньше вязкость жидкости, тем легче переход от ламинарного режима к турбулентному. Критерий Рейнольдса:

Слайд 8


Ламинарный и турбулентный потоки При ламинарном движении: Распределение скоростей в сечении трубопровода параболическое (закон Стокса). Средняя...
Описание слайда:
Ламинарный и турбулентный потоки При ламинарном движении: Распределение скоростей в сечении трубопровода параболическое (закон Стокса). Средняя скорость равна половине скорости по оси трубы. При турбулентном движении: Ядро потока – область, где движение является развитым турбулентным Гидродинамический пограничный слой, где происходит переход турбулентного движения в ламинарное

Слайд 9


Уравнение неразрывности потока Пусть - составляющая скорости потока на левой грани параллелепипеда () Масса жидкости, входящая в параллелепипед через...
Описание слайда:
Уравнение неразрывности потока Пусть - составляющая скорости потока на левой грани параллелепипеда () Масса жидкости, входящая в параллелепипед через левую грань за время : Масса жидкости, выходящая из параллелепипеда через правую грань за время : Приращение массы:

Слайд 10


Уравнение неразрывности потока Аналогично для осей и : Приращение массы: Тогда общее приращение массы в параллелепипеде: НО! изменение массы возможно...
Описание слайда:
Уравнение неразрывности потока Аналогично для осей и : Приращение массы: Тогда общее приращение массы в параллелепипеде: НО! изменение массы возможно только при изменении плотности: В итоге: Дифференциальное уравнение неразрывности потока для неустановившегося движения сжимаемой жидкости.

Слайд 11


Уравнение неразрывности потока Если поток установившийся (): Если жидкость несжимаема (): Дифференциальное уравнение неразрывности потока для...
Описание слайда:
Уравнение неразрывности потока Если поток установившийся (): Если жидкость несжимаема (): Дифференциальное уравнение неразрывности потока для установившегося движения несжимаемой жидкости Можно также записать как:

Слайд 12


Уравнение неразрывности потока Если площадь сечения трубопровода постоянна, то для установившегося однонаправленного движения: Если сечение меняется:...
Описание слайда:
Уравнение неразрывности потока Если площадь сечения трубопровода постоянна, то для установившегося однонаправленного движения: Если сечение меняется: Интегральное уравнение неразрывности (уравнение постоянства расхода) При установившемся движении жидкости, полностью заполняющей трубопровод, через каждое его поперечное сечение в единицу времени проходит одна и та же масса жидкости.

Слайд 13


Дифференциальные уравнение движения Эйлера Рассмотрим элементарный параллелепипед в установившемся потоке идеальной жидкости. Проведем аналогичные...
Описание слайда:
Дифференциальные уравнение движения Эйлера Рассмотрим элементарный параллелепипед в установившемся потоке идеальной жидкости. Проведем аналогичные действия как при выводе уравнений равновесия Эйлера: Проекции сил на оси : ! Сумма проекций сил, действующих на движущийся элементарный объем жидкости, равна произведению массы жидкости на ее ускорение.

Слайд 14


Дифференциальные уравнение движения Эйлера Масса: Проекция ускорения на ось: В итоге после всех подстановок и сокращений: где
Описание слайда:
Дифференциальные уравнение движения Эйлера Масса: Проекция ускорения на ось: В итоге после всех подстановок и сокращений: где

Слайд 15


Дифференциальные уравнение движения Эйлера где Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости Эйлера для установившегося и неустановившегося...
Описание слайда:
Дифференциальные уравнение движения Эйлера где Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости Эйлера для установившегося и неустановившегося потока.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию