Mechanika płynów. Wykład 9. Wrocław University of Technology

Podobne dokumenty
Mechanika płynp. Wykład 9 14-I Wrocław University of Technology

10. FALE, ELEMENTY TERMODYNAMIKI I HYDRODY- NAMIKI.

Gęstość i ciśnienie. Gęstość płynu jest równa. Gęstość jest wielkością skalarną; jej jednostką w układzie SI jest [kg/m 3 ]

Wykład FIZYKA I. 12. Mechanika płynów. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Mechanika cieczy. Ciecz jako ośrodek ciągły. 1. Cząsteczki cieczy nie są związane w położeniach równowagi mogą przemieszczać się na duże odległości.

MECHANIKA PŁYNÓW Płyn

KOLOKWIUM w piątek 8 grudnia

Podstawy fizyki wykład 5

16 GAZY CZ. I PRZEMIANY.RÓWNANIE CLAPEYRONA

Ciśnienie definiujemy jako stosunek siły parcia działającej na jednostkę powierzchni do wielkości tej powierzchni.

STATYKA I DYNAMIKA PŁYNÓW (CIECZE I GAZY)

Wykład 7. Mechanika płynów

Wykłady z fizyki FIZYKA III

Wykłady z Fizyki. Hydromechanika

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

J. Szantyr Wykład nr 16 Przepływy w przewodach zamkniętych

WYKŁAD 1 WPROWADZENIE DO STATYKI PŁYNÓW 1/23

Wykład 12. Mechanika płynów

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

Doświadczenie B O Y L E

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze.

Rozdział 10. Statyka i dynamika płynów

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Teoria kinetyczna INZYNIERIAMATERIALOWAPL. Kierunek Wyróżniony przez PKA

Temperatura i ciepło E=E K +E P +U. Q=c m T=c m(t K -T P ) Q=c przem m. Fizyka 1 Wróbel Wojciech

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 2

Aerodynamika i mechanika lotu

Stany materii. Masa i rozmiary cząstek. Masa i rozmiary cząstek. m n mol. n = Gaz doskonały. N A = 6.022x10 23

PŁYN Y RZECZYWISTE Przepływy rzeczywiste różnią się od przepływów idealnych obecnością tarcia (lepkości): przepływy laminarne/warstwowe - różnią się

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

Podstawy fizyki sezon 1 IX. Mechanika płynów

W technice często interesuje nas szybkość wykonywania pracy przez dane urządzenie. W tym celu wprowadzamy pojęcie mocy.

[ ] ρ m. Wykłady z Hydrauliki - dr inż. Paweł Zawadzki, KIWIS WYKŁAD WPROWADZENIE 1.1. Definicje wstępne

WYKŁAD 2 TERMODYNAMIKA. Termodynamika opiera się na czterech obserwacjach fenomenologicznych zwanych zasadami

Zadanie 1. Zadanie 2.

Podstawy fizyki sezon 1 IX. Mechanika płynów

Temat: Ruch płynów doskonałych. Równanie ciągłości

J. Szantyr - Wykład 3 Równowaga płynu

SPRAWDZIAN NR Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest

Równanie gazu doskonałego

Fizyka dla Informatyków Wykład 8 Mechanika cieczy i gazów

FALE MECHANICZNE C.D. W przypadku fal mechanicznych energia fali składa się z energii kinetycznej i energii

1. Za³o enia teorii kinetyczno-cz¹steczkowej budowy cia³

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ

5. Jednowymiarowy przepływ gazu przez dysze.

10. FALE, ELEMENTY TERMODYNAMIKI I HYDRODY- NAMIKI.

Fizyka 1 Wróbel Wojciech

ZEROWA ZASADA TERMODYNAMIKI

Wykład 3. Prawo Pascala

ZADANIA Z FIZYKI NA II ETAP

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

ĆWICZENIE BADANIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWEGO SILOSÓW WIEŻOWYCH

Płyny. ρ 12-1 W Y K Ł A D XI Gęstość. m = V

Wykład 2. Przemiany termodynamiczne

WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIECZY ZA POMOCĄ WAGI HYDROSTATYCZNEJ. Wyznaczenie gęstości cieczy za pomocą wagi hydrostatycznej.

TERMODYNAMIKA. Przedstaw cykl przemian na wykresie poniższym w układach współrzędnych przedstawionych poniżej III

Termodynamika 1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SPRAWDZIAN NR 1. Szpilka krawiecka, położona delikatnie na powierzchni wody, nie tonie dzięki występowaniu zjawiska.

25P3 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - III POZIOM PODSTAWOWY

J. Szantyr Wykład nr 25 Przepływy w przewodach zamkniętych I

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT OCENIANIA - szkoła podstawowa - etap wojewódzki. Ma x licz ba pkt. Rodzaj/forma zadania. zamknięte 1 1 p. poprawna odpowiedź

MECHANIKA PŁYNÓW. Materiały pomocnicze do wykładów. opracował: prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz

Wyznaczanie gęstości i lepkości cieczy

TERMODYNAMIKA. Termodynamika jest to dział nauk przyrodniczych zajmujący się własnościami

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

A - przepływ laminarny, B - przepływ burzliwy.

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18

CZTERY ŻYWIOŁY. Q=mg ZIEMIA. prawo powszechnej grawitacji. mgr Andrzej Gołębiewski

Temperatura jest wspólną własnością dwóch ciał, które pozostają ze sobą w równowadze termicznej.

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] Zawory bezpieczeństwa

WYKŁAD 10 METODY POMIARU PRĘDKOŚCI, STRUMIENIA OBJĘTOŚCI I STRUMIENIA MASY W PŁYNACH

Statyka najstarszy dział mechaniki, zajmujący się zachowaniem obiektów (ciał) fizycznych poddanych działaniu sił, lecz pozostających w spoczynku 1.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

GAZ DOSKONAŁY. Brak oddziaływań między cząsteczkami z wyjątkiem zderzeń idealnie sprężystych.

Karta punktowania egzaminu do kursu Fizyka 1 dla studentów Wydziału Inż. Śr., kier. Inż. Śr. oraz WPPT IB. Zagadnienie 1.

Kalorymetria paliw gazowych

ZADANIE 9.5. p p T. Dla dwuatomowego gazu doskonałego wykładnik izentropy = 1,4 (patrz tablica 1). Temperaturę spiętrzenia obliczymy następująco

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych

Termodynamika 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis techniczny. Strona 1

Aerodynamika i mechanika lotu

Wstęp do Geofizyki. Hanna Pawłowska Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Max liczba pkt. Rodzaj/forma zadania. Zasady przyznawania punktów zamknięte 1 1 p. każda poprawna odpowiedź. zamknięte 1 1 p.

Wykład 1. Anna Ptaszek. 5 października Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Chemia fizyczna - wykład 1. Anna Ptaszek 1 / 36

Gdy pływasz i nurkujesz również jesteś poddany działaniu ciśnienia, ale ciśnienia hydrostatycznego wywieranego przez wodę.

Stany skupienia materii

Własności płynów - zadania

Rodzaj/forma zadania. Max liczba pkt. zamknięte 1 1 p. poprawna odpowiedź. zamknięte 1 1 p. poprawne odpowiedzi. zamknięte 1 1 p. poprawne odpowiedzi

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 8

Ćwiczenie 2: Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów nieniutonowskich

DYNAMIKA PŁYNÓW. Przepływ płynów Strumień płynu Płyn idealny Linie prądu Równanie ciągłości strugi Prawo Bernoulli ego Zastosowania R.C.S. i PR.B.

Ćwiczenie H-2 WPŁYW UKŁADU ZASILANIA NA MIKROPRZEMIESZCZENIA W DWUSTRONNEJ PODPORZE HYDROSTATYCZNEJ (DPH)

Płytowe wymienniki ciepła. 1. Wstęp

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015. Imię i nazwisko:

WYKŁAD 14 PROSTOPADŁA FALA UDERZENIOWA

Ciśnienie zewnętrzne jest przenoszone we wszystkich kierunkach jednakowo.

HYDROSTATYKA. Niektóre powody dla których warto zafascynować się tym działem:

Transkrypt:

Wykład 9 Wrocław University of Technology

Płyny Płyn w odróżnieniu od ciała stałego to substancja zdolna do rzeływu. Gdy umieścimy go w naczyniu, rzyjmie kształt tego naczynia. Płyny od tą nazwą rozumiemy ciecze i gazy!

Gęstość Gęstość łynu jest równa m V g cm 3 3 000 kg m Aby wyznaczyć gęstość łynu ρ w ewnym jego unkcie, wydzielamy mały element objętości ΔV w otoczeniu tego unktu i mierzymy masę Δm łynu zawartego w tej objętości. ubstancja lub ciało Gęstość [kg/m 3 ] Przestrzeń międzygwiazdowa 0-0 Powietrze (0 o C, atm). tyroian 60.5 Lód 0.97. 0 3 Krew.060. 0 3 Ziemia 5.5. 0 3 łońce.4. 0 3 Jądro uranu 3. 0 7 3

Ciśnienie Definicja: F Pascal Pa N / m F jednostkowa siła rostoadła do owierzchni Δ Atm =.0. 0 5 Pa =.03 bar = = 760 Tr = 4.7 funt/in Atmosfera (atm) jest to - jak wskazuje sama nazwa - rzybliżona wartość średnia ciśnienia atmosferycznego na oziomie morza. Tor (Tr), nazwany tak na cześć Evangelisty Toricellego, który wynalazł barometr rtęciowy w 647 roku, nazywany jest również milimetrem słua rtęci (mm Hg). 4

Płyny w soczynku F F mg F F g y y g y y Oznaczając rzez 0 ciśnienie atmosferyczne na owierzchni cieczy, otrzymujemy: y 0, 0 oraz y h, 0 gh 5

Płyny w soczynku 0 gh Ciśnienie w ewnym unkcie w łynie znajdującym się w równowadze statycznej zależy od głębokości tego unktu od owierzchnią łynu, a nie zależy od oziomych rozmiarów łynu ani zbiornika, w którym łyn jest zawarty. 6

Pomiary ciśnienia Manometr rtęciowy Manometr otwarty 7

Prawo Pascala W zamkniętej objętości nieściśliwego łynu zmiana ciśnienia jest rzenoszona bez zmiany wartości do każdego miejsca w łynie i do ścian zbiornika. Ciśnienie w dowolnym unkcie cieczy P wynosi: zewn gh Nastęnie, do zbiornika ze śrutem dosyujemy nieco śrutu, w wyniku czego ciśnienie zewn wzrasta o Δ zewn. Zatem zmiana ciśnienia w unkcie P jest równa Δ: zewn Ten rzyrost ciśnienia nie zależy od h, a więc musi być taki sam w każdym unkcie cieczy, co właśnie stwierdza rawo Pascala. 8

Prasa hydrauliczna F F F F Jeśli rzesuniemy tłok ściowy w dół o odcinek d, to tłok ściowy rzesunie się w górę o odcinek d V d d d stąd gdy >, rzemieszczenie tłoka ściowego jest mniejsze niż rzemieszczenie tłoka ściowego. Praca wykonana rzez siłę ściową: W F d F d d F d 9

Prawo Archimedesa Na ciało całkowicie lub częściowo zanurzone w łynie działa ze strony łynu siła wyoru F w. Jest ona skierowana ionowo do góry, a jej wartość jest równa ciężarowi m g łynu wyartego rzez to ciało. iła wyoru, jaka działa na ciało w łynie, ma wartość: F wy m rzy czym m jest masą łynu wyartego rzez ciało. g CIĘŻAR POZORNY CIĘŻAR = - RZECZYWITY WARTOŚĆ IŁY WYPORU 0

Ruch łynów doskonałych. Przeływ ustalony. Przeływ jest ustalony (nazywany też laminarnym), gdy rędkość oruszającego się łynu w każdym wybranym unkcie nie zmienia się w uływem czasu, zarówno co do wartości, jak i co do kierunku.. Przeływ nieściśliwy. Będziemy zakładać, odobnie jak to już robiliśmy dla łynów w soczynku, że nasz doskonały łyn jest nieściśliwy, to znaczy, że jego gęstość jest stała. 3. Przeływ nieleki. Z grubsza rzecz biorąc, lekość łynu jest miarą ooru, jaki stawia łyn jego rzeływowi. 4. Przeływ bezwirowy.

Równanie ciągłości

Równanie ciągłości Prędkość elementu e jest równa v, zatem w rzedziale czasu Δt element ten rzebywa wzdłuż rury odcinek o długości Δx = v Δt. Wobec tego w rzedziale czasu Δt rzez linię rzerywaną rzeływa łyn o objętości ΔV równej V x vt V v t vt - równanie ciągłości v v Wynika z niego, że rędkość rzeływu wzrasta, gdy maleje ole rzekroju orzecznego, rzez który łyn rzeływa. 3

Równanie Bernoulliego Oznaczenia: y, v i - oziom, rędkość i ciśnienie łynu wchodzącego do rury z le strony; y, v i - odowiednie wielkości odnoszące się do łynu wychodzącego z rury z ra strony. v gy v gy Równanie Bernoulliego: v gy const 4

Równanie Bernoulliego Równanie Bernoulliego dla łynu w soczynku, v = v = 0 g y y Równanie Bernoulliego dla łynu, który w trakcie rzeływu nie zmienia ołożenia w ionie (y jest stałe n. y = 0) v v Jeśli rzy rzeływie wzdłuż oziomej linii rądu rędkość elementu łynu wzrasta, to ciśnienie łynu maleje i na odwrót. Równanie Bernoulliego stosuje się ściśle jedynie dla łynu doskonałego. Gdy wystęują siły lekości, nie wolno nam ominąć zmian energii termicznej łynu. 5

Równanie Bernoulliego Wyrowadzenie Zasada zachowania energii w ostaci związku racy ze zmianą energii kinetycznej: W E k Zmiana energii kinetycznej jest wynikiem zmiany rędkości łynu między końcami rury, a zatem wynosi: E k mv mv V v v Praca wykonana nad układem ma dwa źródła. Po ierwsze, siła ciężkości (Δmg) wykonuje racę W g nad łynem o masie Δm, wznosząc go z oziomu ściowego na ściowy. Praca ta jest równa: W g mg y y gv y y Jest ona ujemna ze względu na rzeciwne kierunki rzemieszczenia łynu (skierowanego w górę) i siły ciężkości (skierowanej w dół). 6

Równanie Bernoulliego Po drugie, raca jest też wykonywana nad układem (na ściowym końcu rury), gdy łyn jest wtłaczany do rury, oraz rzez układ (na ściowym końcu rury), gdy łyn jest wyychany z rury. Całkiem ogólnie możemy owiedzieć, że raca wykonana rzez siłę o wartości F, działającą na róbkę łynu o olu rzekroju orzecznego, rzy rzemieszczeniu łynu na odległość Δx, jest równa Fx x x V Praca wykonana nad układem jest zatem równa ΔV, a raca wykonana rzez okład wynosi - ΔV. Ich suma W jest równa: W V V Związek racy ze zmianą energii kinetycznej: gv W W g W E k V y y V V v v 7

Efekt Magnusa 8

Efekt Magnusa 9

Efekt Magnusa 0

Efekt Magnusa