🗊Презентация Гидромеханика. Основные понятия и определения

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №1Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №2Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №3Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №4Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №5Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №6Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №7Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №8Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №9Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №10Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №11Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №12Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №13Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №14Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №15Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №16Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №17Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №18Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №19Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №20Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №21Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №22Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №23Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №24Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №25Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №26Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №27Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №28Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №29Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №30Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №31Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №32Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №33Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №34Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №35Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №36Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №37Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №38Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №39Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №40Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №41Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №42Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №43Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №44Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №45Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №46Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №47Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №48Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №49Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №50Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №51Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №52Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №53Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №54Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №55Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №56Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №57Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №58Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №59Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №60Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №61Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №62Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №63Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №64Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №65Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №66Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №67Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №68Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №69Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №70Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №71Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №72Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №73Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №74Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №75Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №76Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №77Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №78Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №79Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №80Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №81Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №82Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №83Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №84Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №85Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №86Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №87Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №88Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №89Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №90Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №91Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №92Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №93Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №94Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №95Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №96Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №97Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №98Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №99Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №100Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №101Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №102Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №103Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №104Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №105Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №106Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №107Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №108Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №109Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №110

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Гидромеханика. Основные понятия и определения. Доклад-сообщение содержит 110 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





ГИДРОМЕХАНИКА
Является предшествующей дисциплинам:
 «Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства», «Судовые котельные и паропроизводящие установки», 
«Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха», «Судовые двигатели внутреннего сгорания», 
«Судовые турбомашины».
Описание слайда:
ГИДРОМЕХАНИКА Является предшествующей дисциплинам: «Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства», «Судовые котельные и паропроизводящие установки», «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха», «Судовые двигатели внутреннего сгорания», «Судовые турбомашины».

Слайд 2






 
Глава 1.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Описание слайда:
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Слайд 3





Модель сплошной среды
Модель сплошной среды
Жидкости и газы рассматриваются как сплошная среда, которой приписываются физические свойства, феноменологически отражающие их молекулярную структуру.
Основные положения модели:
Любой малый макроскопический объём имеет такие же свойства, что и объём сравнительно больших размеров
Все физические свойства жидкостей и газов считаются непрерывными функциями координат и времени
Производные от этих функций также являются непрерывными функциями координат и времени.
Описание слайда:
Модель сплошной среды Модель сплошной среды Жидкости и газы рассматриваются как сплошная среда, которой приписываются физические свойства, феноменологически отражающие их молекулярную структуру. Основные положения модели: Любой малый макроскопический объём имеет такие же свойства, что и объём сравнительно больших размеров Все физические свойства жидкостей и газов считаются непрерывными функциями координат и времени Производные от этих функций также являются непрерывными функциями координат и времени.

Слайд 4





Модель сплошной среды
Модель сплошной среды
Эти допущения корректны:
 если размеры рассматриваемой области жидкости или газа велики по сравнению с размерами молекул и длиной их свободного пробега
если количество молекул в рассматриваемом объёме достаточно, чтобы физические свойства можно было считать непрерывными (газ не разреженный).
Описание слайда:
Модель сплошной среды Модель сплошной среды Эти допущения корректны: если размеры рассматриваемой области жидкости или газа велики по сравнению с размерами молекул и длиной их свободного пробега если количество молекул в рассматриваемом объёме достаточно, чтобы физические свойства можно было считать непрерывными (газ не разреженный).

Слайд 5





Элементарный объём
Элементарный объём
Элементарный объём  - это объём, размеры которого много больше размеров молекул и расстояний их свободного пробега, но много меньше размеров рассматриваемого объёма жидкости.
Описание слайда:
Элементарный объём Элементарный объём Элементарный объём - это объём, размеры которого много больше размеров молекул и расстояний их свободного пробега, но много меньше размеров рассматриваемого объёма жидкости.

Слайд 6





1.2. Физические свойства жидкостей и газов
1.2. Физические свойства жидкостей и газов
Сплошность – жидкости и газы движутся без образования разрывов и пустот
Текучесть - способность совершать непрерывное, неограниченное движение в пространстве и времени под действием приложенных сил или по инерции.
Следствия:
Жидкости и газы не имеют собственной формы и принимают форму сосуда, в который они помещены.
Газ занимает весь предоставленный ему объём.
Описание слайда:
1.2. Физические свойства жидкостей и газов 1.2. Физические свойства жидкостей и газов Сплошность – жидкости и газы движутся без образования разрывов и пустот Текучесть - способность совершать непрерывное, неограниченное движение в пространстве и времени под действием приложенных сил или по инерции. Следствия: Жидкости и газы не имеют собственной формы и принимают форму сосуда, в который они помещены. Газ занимает весь предоставленный ему объём.

Слайд 7





1.2. Физические свойства жидкостей и газов
1.2. Физические свойства жидкостей и газов
Плотность – масса единицы объёма вещества, 
Удельный объём – объём, занимаемый 1 кг вещества, (  , м3/кг).
Описание слайда:
1.2. Физические свойства жидкостей и газов 1.2. Физические свойства жидкостей и газов Плотность – масса единицы объёма вещества, Удельный объём – объём, занимаемый 1 кг вещества, ( , м3/кг).

Слайд 8





1.2. Физические свойства жидкостей и газов
1.2. Физические свойства жидкостей и газов
тепловое расширение  – способность жидкостей и газов изменять свою плотность (удельный объём) при изменении температуры
Характеризуется коэффициентом теплового расширения t, К-1 :
					(1)
Он равен относительному изменению плотности (объёма) при изменении температуры на один Кельвин (К) при постоянном давлении
Описание слайда:
1.2. Физические свойства жидкостей и газов 1.2. Физические свойства жидкостей и газов тепловое расширение – способность жидкостей и газов изменять свою плотность (удельный объём) при изменении температуры Характеризуется коэффициентом теплового расширения t, К-1 : (1) Он равен относительному изменению плотности (объёма) при изменении температуры на один Кельвин (К) при постоянном давлении

Слайд 9





1.2. Физические свойства жидкостей и газов (тепловое расширение )
1.2. Физические свойства жидкостей и газов (тепловое расширение )
Проинтегрируем выражение (1) :
 
Если плотность меняется незначительно, можно использовать упрощённые формулы:
Описание слайда:
1.2. Физические свойства жидкостей и газов (тепловое расширение ) 1.2. Физические свойства жидкостей и газов (тепловое расширение ) Проинтегрируем выражение (1) : Если плотность меняется незначительно, можно использовать упрощённые формулы:

Слайд 10





1.2. Физические свойства жидкостей и газов
1.2. Физические свойства жидкостей и газов
Объёмное сжатие– способность жидкостей и газов изменять свою плотность (удельный объём) при изменении давления.
Характеризуется коэффициентом объёмного сжатия р,  Па-1 :
					(2)
Он равен относительному изменению плотности (объёма) при изменении давления на один Паскаль при постоянной температуре.
Описание слайда:
1.2. Физические свойства жидкостей и газов 1.2. Физические свойства жидкостей и газов Объёмное сжатие– способность жидкостей и газов изменять свою плотность (удельный объём) при изменении давления. Характеризуется коэффициентом объёмного сжатия р, Па-1 : (2) Он равен относительному изменению плотности (объёма) при изменении давления на один Паскаль при постоянной температуре.

Слайд 11





1.2. Физические свойства жидкостей и газов (Объёмное сжатие)
1.2. Физические свойства жидкостей и газов (Объёмное сжатие)
Проинтегрируем выражение (2) : 
Если плотность меняется незначительно, можно использовать упрощённые формулы:
Описание слайда:
1.2. Физические свойства жидкостей и газов (Объёмное сжатие) 1.2. Физические свойства жидкостей и газов (Объёмное сжатие) Проинтегрируем выражение (2) : Если плотность меняется незначительно, можно использовать упрощённые формулы:

Слайд 12





1.2. Физические свойства жидкостей и газов
1.2. Физические свойства жидкостей и газов
Сжимаемость
Обратная коэффициенту р величина называется модулем объёмной упругости Е,  Па.
Для воды при атмосферном давлении модуль Е составляет приблизительно 2000 МПа. Такого же порядка он и для других капельных жидкостей, например, для минеральных масел он равен приблизительно 1200 МПа.
Поэтому для многих задач сжимаемостью жидкостей можно пренебречь.
Описание слайда:
1.2. Физические свойства жидкостей и газов 1.2. Физические свойства жидкостей и газов Сжимаемость Обратная коэффициенту р величина называется модулем объёмной упругости Е, Па. Для воды при атмосферном давлении модуль Е составляет приблизительно 2000 МПа. Такого же порядка он и для других капельных жидкостей, например, для минеральных масел он равен приблизительно 1200 МПа. Поэтому для многих задач сжимаемостью жидкостей можно пренебречь.

Слайд 13





1.2. Физические свойства жидкостей и газов
1.2. Физические свойства жидкостей и газов
Вязкость – способность жидкостей и газов к возникновению сил трения между слоями, движущимися с разной скоростью (или способность оказывать сопротивление относительному смещению слоев). 
При прямолинейном слоистом движении жидкости сила внутреннего трения F между смещающимися слоями выражается формулой Ньютона:
где 	 - динамический коэффициент вязкости, кг/(мc)= Па∙ с,
		- величина градиента скорости.
Описание слайда:
1.2. Физические свойства жидкостей и газов 1.2. Физические свойства жидкостей и газов Вязкость – способность жидкостей и газов к возникновению сил трения между слоями, движущимися с разной скоростью (или способность оказывать сопротивление относительному смещению слоев). При прямолинейном слоистом движении жидкости сила внутреннего трения F между смещающимися слоями выражается формулой Ньютона: где  - динамический коэффициент вязкости, кг/(мc)= Па∙ с, - величина градиента скорости.

Слайд 14





1.2. Физические свойства жидкостей и газов (вязкость)
1.2. Физические свойства жидкостей и газов (вязкость)
Описание слайда:
1.2. Физические свойства жидкостей и газов (вязкость) 1.2. Физические свойства жидкостей и газов (вязкость)

Слайд 15





1.2. Физические свойства жидкостей и газов (вязкость)
1.2. Физические свойства жидкостей и газов (вязкость)
Описание слайда:
1.2. Физические свойства жидкостей и газов (вязкость) 1.2. Физические свойства жидкостей и газов (вязкость)

Слайд 16





Условная вязкость жидкости							
Условная вязкость жидкости
Описание слайда:
Условная вязкость жидкости Условная вязкость жидкости

Слайд 17





Идеальная жидкость						
Идеальная жидкость
Описание слайда:
Идеальная жидкость Идеальная жидкость

Слайд 18





1.3. Силы, действующие на жидкость
1.3. Силы, действующие на жидкость
Массовыми называются силы, приложенные ко всем точкам объёма жидкости. 
К ним относятся, например, сила тяжести и силы инерции.
					Массовые силы характеризуются
					вектором плотности
					 распределения массовых сил:
Описание слайда:
1.3. Силы, действующие на жидкость 1.3. Силы, действующие на жидкость Массовыми называются силы, приложенные ко всем точкам объёма жидкости. К ним относятся, например, сила тяжести и силы инерции. Массовые силы характеризуются вектором плотности распределения массовых сил:

Слайд 19





Массовые силы 						
Массовые силы
Описание слайда:
Массовые силы Массовые силы

Слайд 20


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22





Силы, действующие на жидкость 						
Силы, действующие на жидкость
Описание слайда:
Силы, действующие на жидкость Силы, действующие на жидкость

Слайд 23





Силы, действующие на жидкость 						
Силы, действующие на жидкость
Описание слайда:
Силы, действующие на жидкость Силы, действующие на жидкость

Слайд 24





Контрольные вопросы					
Контрольные вопросы
Описание слайда:
Контрольные вопросы Контрольные вопросы

Слайд 25





Глава 2.
ГИДРОСТАТИКА
Описание слайда:
Глава 2. ГИДРОСТАТИКА

Слайд 26





2.1. Гидростатическое давление и его свойства
2.1. Гидростатическое давление и его свойства
Нормальные напряжения в покоящейся жидкости называются гидростатическим давлением. 
Свойства гидростатического давления:
Давление всегда направлено по нормали к площадке, на которую оно действует;
Давление всегда стремится сжать выделенный объём;
Величина  гидростатического давления в данной точке жидкости со всех сторон одинакова.
Описание слайда:
2.1. Гидростатическое давление и его свойства 2.1. Гидростатическое давление и его свойства Нормальные напряжения в покоящейся жидкости называются гидростатическим давлением. Свойства гидростатического давления: Давление всегда направлено по нормали к площадке, на которую оно действует; Давление всегда стремится сжать выделенный объём; Величина гидростатического давления в данной точке жидкости со всех сторон одинакова.

Слайд 27





Свойства гидростатического давления:
Свойства гидростатического давления:
Величина  гидростатического давления в данной точке жидкости со всех сторон одинакова.
Описание слайда:
Свойства гидростатического давления: Свойства гидростатического давления: Величина гидростатического давления в данной точке жидкости со всех сторон одинакова.

Слайд 28


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30





Уравнения Эйлера выражают 1-й закон Ньютона применительно к жидкостям и газам 
Условие равновесия выделенного объема жидкости в проекции на ось x :
Описание слайда:
Уравнения Эйлера выражают 1-й закон Ньютона применительно к жидкостям и газам Условие равновесия выделенного объема жидкости в проекции на ось x :

Слайд 31





Дифференциальные уравнения равновесия жидкости (уравнения Эйлера ).
Описание слайда:
Дифференциальные уравнения равновесия жидкости (уравнения Эйлера ).

Слайд 32





2.3. Основное уравнение гидростатики
Рассмотрим частный случай равновесия жидкости, когда из массовых сил на неё действует только сила тяжести. Ось z направим вертикально вниз. Тогда  fx = fy =0,  fz =g
В этом  случае уравнения Эйлера упрощаются:
Описание слайда:
2.3. Основное уравнение гидростатики Рассмотрим частный случай равновесия жидкости, когда из массовых сил на неё действует только сила тяжести. Ось z направим вертикально вниз. Тогда fx = fy =0, fz =g В этом случае уравнения Эйлера упрощаются:

Слайд 33





2.3. Основное уравнение гидростатики
Интегрируя третье уравнение системы, получим:
	р - gz = C,	или	р = gz + C.
Описание слайда:
2.3. Основное уравнение гидростатики Интегрируя третье уравнение системы, получим: р - gz = C, или р = gz + C.

Слайд 34





2.3. Основное уравнение гидростатики
Следствие
Закон Паскаля: давление, приложенное к свободной поверхности жидкости p0 , одинаково передается всем точкам жидкости по всем направлениям
Описание слайда:
2.3. Основное уравнение гидростатики Следствие Закон Паскаля: давление, приложенное к свободной поверхности жидкости p0 , одинаково передается всем точкам жидкости по всем направлениям

Слайд 35





2.4. Способы измерения давления и вакуума
Описание слайда:
2.4. Способы измерения давления и вакуума

Слайд 36





2.4. Способы измерения давления и вакуума
Описание слайда:
2.4. Способы измерения давления и вакуума

Слайд 37





2.4. Способы измерения давления и вакуума
Описание слайда:
2.4. Способы измерения давления и вакуума

Слайд 38





2.4. Способы измерения давления и вакуума
Описание слайда:
2.4. Способы измерения давления и вакуума

Слайд 39





2.4. Способы измерения давления и вакуума
Описание слайда:
2.4. Способы измерения давления и вакуума

Слайд 40





2.4. Способы измерения давления и вакуума
Описание слайда:
2.4. Способы измерения давления и вакуума

Слайд 41





2.4. Способы измерения давления и вакуума
Описание слайда:
2.4. Способы измерения давления и вакуума

Слайд 42





2.5. Простейшие гидравлические машины
Гидравлический пресс
Если к поршню 1 с площадью S1 прикладывается сила F1, то жидкость будет передавать усилие на поршень 2 с площадью S2.
Описание слайда:
2.5. Простейшие гидравлические машины Гидравлический пресс Если к поршню 1 с площадью S1 прикладывается сила F1, то жидкость будет передавать усилие на поршень 2 с площадью S2.

Слайд 43





2.5. Простейшие гидравлические машины
Мультипликатор
В камере 1 к поршню площадью S1 приложена сила, созданная гидростатическим давлением р1 .
Описание слайда:
2.5. Простейшие гидравлические машины Мультипликатор В камере 1 к поршню площадью S1 приложена сила, созданная гидростатическим давлением р1 .

Слайд 44





2.6. Сила давления на плоскую стенку
К бесконечно малой площадке dS приложена элементарная сила давления dF:
Описание слайда:
2.6. Сила давления на плоскую стенку К бесконечно малой площадке dS приложена элементарная сила давления dF:

Слайд 45





2.6. Сила давления на плоскую стенку
статический момент площади S относительно оси x.
Известно, что:
Описание слайда:
2.6. Сила давления на плоскую стенку статический момент площади S относительно оси x. Известно, что:

Слайд 46





2.6. Сила давления на плоскую стенку
Описание слайда:
2.6. Сила давления на плоскую стенку

Слайд 47


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49





2.6. Сила давления на плоскую стенку
Для нахождения точки приложения силы избыточного давления Fизб (точки Д) применяется теорема механики: момент равнодействующей силы относительно оси x равен моменту, создаваемому распределённой нагрузкой).
Описание слайда:
2.6. Сила давления на плоскую стенку Для нахождения точки приложения силы избыточного давления Fизб (точки Д) применяется теорема механики: момент равнодействующей силы относительно оси x равен моменту, создаваемому распределённой нагрузкой).

Слайд 50





2.6. Сила давления на плоскую стенку
Уравнение моментов:
Описание слайда:
2.6. Сила давления на плоскую стенку Уравнение моментов:

Слайд 51


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №51
Описание слайда:

Слайд 52


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №52
Описание слайда:

Слайд 53


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №53
Описание слайда:

Слайд 54





2.7. Сила давления на криволинейную поверхность
Описание слайда:
2.7. Сила давления на криволинейную поверхность

Слайд 55





2.7. Сила давления на криволинейную поверхность
Описание слайда:
2.7. Сила давления на криволинейную поверхность

Слайд 56





2.7. Сила давления на криволинейную поверхность
Описание слайда:
2.7. Сила давления на криволинейную поверхность

Слайд 57





2.7. Сила давления на криволинейную поверхность
Описание слайда:
2.7. Сила давления на криволинейную поверхность

Слайд 58





2.7. Сила давления на криволинейную поверхность
Описание слайда:
2.7. Сила давления на криволинейную поверхность

Слайд 59





2.7. Сила давления на криволинейную поверхность
Описание слайда:
2.7. Сила давления на криволинейную поверхность

Слайд 60





2.7. Сила давления на криволинейную поверхность
Описание слайда:
2.7. Сила давления на криволинейную поверхность

Слайд 61





2.7. Сила давления на криволинейную поверхность
Описание слайда:
2.7. Сила давления на криволинейную поверхность

Слайд 62





2.8. Закон Архимеда
На погруженное в жидкость или газ тело действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной им жидкости и приложенная в центре тяжести тела.
Описание слайда:
2.8. Закон Архимеда На погруженное в жидкость или газ тело действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной им жидкости и приложенная в центре тяжести тела.

Слайд 63





2.8. Закон Архимеда
На поверхность АКB действует сила:
Описание слайда:
2.8. Закон Архимеда На поверхность АКB действует сила:

Слайд 64





2.9. Плавание тел
Собственный вес твердого тела G приложен в центре тяжести тела D:
Описание слайда:
2.9. Плавание тел Собственный вес твердого тела G приложен в центре тяжести тела D:

Слайд 65





2.9. Плавание тел
Описание слайда:
2.9. Плавание тел

Слайд 66





Контрольные вопросы					
Контрольные вопросы
Описание слайда:
Контрольные вопросы Контрольные вопросы

Слайд 67






 
Глава 3.
ОСНОВЫ КИНЕМАТИКИ ЖИДКОСТИ

Кинематика описывает движение жидкости без связи с силами, определяющими его.
Описание слайда:
Глава 3. ОСНОВЫ КИНЕМАТИКИ ЖИДКОСТИ Кинематика описывает движение жидкости без связи с силами, определяющими его.

Слайд 68





Метод Лагранжа
Для каждой мысленно выделенной i-й частицы жидкости определяется траектория её движения:
Описание слайда:
Метод Лагранжа Для каждой мысленно выделенной i-й частицы жидкости определяется траектория её движения:

Слайд 69





Метод Эйлера
Метод Эйлера, заключается в задании поля скоростей:
Описание слайда:
Метод Эйлера Метод Эйлера, заключается в задании поля скоростей:

Слайд 70





Основное отличие в методах Лагранжа и Эйлера заключается в том, что в первом случае x, y, z – переменные координаты движущейся частицы, а во втором – это координаты фиксированных точек пространства, через которые в данный момент времени проходят частицы жидкости.
Основное отличие в методах Лагранжа и Эйлера заключается в том, что в первом случае x, y, z – переменные координаты движущейся частицы, а во втором – это координаты фиксированных точек пространства, через которые в данный момент времени проходят частицы жидкости.
Описание слайда:
Основное отличие в методах Лагранжа и Эйлера заключается в том, что в первом случае x, y, z – переменные координаты движущейся частицы, а во втором – это координаты фиксированных точек пространства, через которые в данный момент времени проходят частицы жидкости. Основное отличие в методах Лагранжа и Эйлера заключается в том, что в первом случае x, y, z – переменные координаты движущейся частицы, а во втором – это координаты фиксированных точек пространства, через которые в данный момент времени проходят частицы жидкости.

Слайд 71





Метод Эйлера
Метод Эйлера, заключается в задании поля скоростей:
Описание слайда:
Метод Эйлера Метод Эйлера, заключается в задании поля скоростей:

Слайд 72





Проекции ускорения   на координатные оси:
Описание слайда:
Проекции ускорения на координатные оси:

Слайд 73


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №73
Описание слайда:

Слайд 74


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №74
Описание слайда:

Слайд 75





3.2. Поток жидкости и его характеристики
Описание слайда:
3.2. Поток жидкости и его характеристики

Слайд 76





Линией тока называется такая линия в потоке жидкости, в каждой точке которой вектор скорости направлен по касательной к этой линии
Описание слайда:
Линией тока называется такая линия в потоке жидкости, в каждой точке которой вектор скорости направлен по касательной к этой линии

Слайд 77





След движения частицы называется ее траекторией.
 В случае стационарного поля скоростей линии тока и траектории совпадают.
Скорость жидкости в данной точке потока называется местной скоростью.
Описание слайда:
След движения частицы называется ее траекторией. В случае стационарного поля скоростей линии тока и траектории совпадают. Скорость жидкости в данной точке потока называется местной скоростью.

Слайд 78





Распределение векторов скорости по нормальному сечению потока называется профилем скорости.
Описание слайда:
Распределение векторов скорости по нормальному сечению потока называется профилем скорости.

Слайд 79


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №79
Описание слайда:

Слайд 80


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №80
Описание слайда:

Слайд 81


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №81
Описание слайда:

Слайд 82





Пространственным  называется движение жидкости, параметры которого зависят от трех координат.
Плоским называется движение жидкости, параметры которого зависят от двух координат.
Линейным называется движение жидкости, параметры которого зависят лишь от одной координаты.
Описание слайда:
Пространственным называется движение жидкости, параметры которого зависят от трех координат. Плоским называется движение жидкости, параметры которого зависят от двух координат. Линейным называется движение жидкости, параметры которого зависят лишь от одной координаты.

Слайд 83





Движение, при котором отсутствует перемешивание между слоями жидкости,  линии тока плавные параллельные друг другу, называется ламинарным или слоистым.
Движение, при котором происходит перемешивание слоёв, частицы жидкости движутся хаотически, параметры потока пульсируют относительно своих средних значений, называется турбулентным
Описание слайда:
Движение, при котором отсутствует перемешивание между слоями жидкости, линии тока плавные параллельные друг другу, называется ламинарным или слоистым. Движение, при котором происходит перемешивание слоёв, частицы жидкости движутся хаотически, параметры потока пульсируют относительно своих средних значений, называется турбулентным

Слайд 84





3.3. Уравнение неразрывности движения жидкости
Описание слайда:
3.3. Уравнение неразрывности движения жидкости

Слайд 85


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №85
Описание слайда:

Слайд 86


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №86
Описание слайда:

Слайд 87


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №87
Описание слайда:

Слайд 88





Контрольные вопросы					
Контрольные вопросы
Описание слайда:
Контрольные вопросы Контрольные вопросы

Слайд 89






 

4. ДИНАМИКА ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
Идеальной называется невязкая и несжимаемая жидкость.
Описание слайда:
4. ДИНАМИКА ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ Идеальной называется невязкая и несжимаемая жидкость.

Слайд 90


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №90
Описание слайда:

Слайд 91





Уравнения Эйлера выражают 2-й закон Ньютона применительно к жидкостям и газам 
Уравнение движения выделенного объема жидкости в проекции на ось x :
Описание слайда:
Уравнения Эйлера выражают 2-й закон Ньютона применительно к жидкостям и газам Уравнение движения выделенного объема жидкости в проекции на ось x :

Слайд 92


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №92
Описание слайда:

Слайд 93


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №93
Описание слайда:

Слайд 94


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №94
Описание слайда:

Слайд 95


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №95
Описание слайда:

Слайд 96





4.2. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости
Описание слайда:
4.2. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости

Слайд 97


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №97
Описание слайда:

Слайд 98


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №98
Описание слайда:

Слайд 99


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №99
Описание слайда:

Слайд 100


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №100
Описание слайда:

Слайд 101


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №101
Описание слайда:

Слайд 102





Уравнение Бернулли для потока идеальной жидкости
Описание слайда:
Уравнение Бернулли для потока идеальной жидкости

Слайд 103





Уравнение Бернулли для потока идеальной жидкости
Описание слайда:
Уравнение Бернулли для потока идеальной жидкости

Слайд 104


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №104
Описание слайда:

Слайд 105





Уравнение Бернулли для потока идеальной жидкости
Описание слайда:
Уравнение Бернулли для потока идеальной жидкости

Слайд 106


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №106
Описание слайда:

Слайд 107


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №107
Описание слайда:

Слайд 108


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №108
Описание слайда:

Слайд 109


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №109
Описание слайда:

Слайд 110


Гидромеханика. Основные понятия и определения, слайд №110
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию