Презентация Основы прикладной гидравлики онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Основы прикладной гидравлики абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 135 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Физика » Основы прикладной гидравлики



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    135 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    2.37 MB
  • Просмотров:
    191
  • Скачиваний:
    25
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Содержание слайда:

№2 слайд
Основы прикладной гидравлики
Содержание слайда: Основы прикладной гидравлики Для студентов факультета химической технологии и экологии

№3 слайд
Содержание слайда:

№4 слайд
Гидромеханика - наука,
Содержание слайда: Гидромеханика - наука, изучающая равновесие и движение жидкости, а также взаимодействие между жидкостью и твердыми частицами, погруженными в жидкость полностью или частично. По принципу целенаправленности гидромеханические процессы химической технологии можно разделить на: Процессы перемещения потоков в трубопроводах и аппаратах; Процессы, протекающие с разделением неоднородных систем (осаждение, фильтрование, центрифугирование) Процессы, протекающие с образованием неоднородных систем (перемешивание, псевдоожижение и др.) Законы гидромеханики и их практические приложения изучают в ГИДРАВЛИКЕ

№5 слайд
Содержание слайда:

№6 слайд
Содержание слайда:

№7 слайд
Содержание слайда:

№8 слайд
Физические свойства жидкостей
Содержание слайда: Физические свойства жидкостей Плотность Уравнение состояния идеального газа Сжимаемость Поверхностное натяжение Вязкость Неньютоновские жидкости Практические задачи

№9 слайд
Содержание слайда:

№10 слайд
Содержание слайда:

№11 слайд
Содержание слайда:

№12 слайд
Сжимаемость Сжимаемость
Содержание слайда: Сжимаемость Сжимаемость жидкостей характеризуется коэффициентом сжимаемости который равен отношению изменения относительного объема жидкости к изменению давления: (м2/Н). Температурное расширение (град-1)

№13 слайд
Поверхностное натяжение.
Содержание слайда: Поверхностное натяжение. Молекулы жидкости, расположенные на ее поверхности или непосредственно у поверхности, испытывают притяжение со стороны молекул, находящихся внутри жидкости, в результате чего возникает давление, направленное внутрь жидкости перпендикулярно ее поверхности. Действие этих сил проявляется в стремлении жидкости уменьшить свою поверхность; на создание новой поверхности требуется затратить некоторую работу. Поверхностным натяжением жидкости σ называют работу, которую надо затратить для образования единицы новой поверхности жидкости при постоянной температуре. Поверхностное натяжение уменьшается с повышением температуры. Силы поверхностного натяжения нужно учитывать при движении жидкости в капиллярах, при барботаже газа и т.п.

№14 слайд
Вязкость
Содержание слайда: Вязкость

№15 слайд
Вязкость Вязкостью называется
Содержание слайда: Вязкость Вязкостью называется свойство жидкости оказывать сопротивление ее движению, т.е. взаимному перемещению ее частиц. Напряжение внутреннего трения (сдвига) Напряжение внутреннего трения, возникающее между слоями жидкости при ее течении, прямо пропорционально градиенту скорости

№16 слайд
Единицы измерения вязкости
Содержание слайда: Единицы измерения вязкости μ: Единицы измерения вязкости μ: Соотношение между Па*с и П: Кинематический коэффициент вязкости или кинематическая вязкость ν: Единицы измерения кинематической вязкости :

№17 слайд
Содержание слайда:

№18 слайд
Задача .
Содержание слайда: Задача 2.

№19 слайд
Содержание слайда:

№20 слайд
Неньютоновские жидкости Закон
Содержание слайда: Неньютоновские жидкости Закон трения Ньютона справедлив для всех газов и многих жидкостей с низкой молекулярной массой (ньютоновские жидкости). Однако, ряд жидкостей (растворы полимеров, коллоидные растворы, пасты, суспензии и др) обнаруживают более сложные вязкостные свойства, которые не могут быть описаны законом Ньютона (неньютоновские жидкости). Для неньютоновских жидкостей вязкость зависит не только от параметров состояния, но и от условий течения.

№21 слайд
Пластичные жидкости
Содержание слайда: Пластичные жидкости

№22 слайд
Пластичные жидкости
Содержание слайда: Пластичные жидкости

№23 слайд
Псевдопластичные жидкости
Содержание слайда: Псевдопластичные жидкости

№24 слайд
Практические задачи
Содержание слайда: Практические задачи

№25 слайд
К расчету динамического
Содержание слайда: К расчету динамического коэффициента вязкости Для смеси нормальных (неассоциированных) жидкостей значение μсм может быть вычислено по формуле: где μ1, μ2,...- динамические коэффициенты вязкости отдельных компонентов; х’1, х’2,… - мольные доли компонентов в смеси. В соответствии с аддитивностью текучестей компонентов динамический коэффициент вязкости смеси нормальных жидкостей определяется уравнением: где xv1, xv2,… - объемные доли компонентов в смеси. Динамический коэффициент вязкости разбавленных суспензий μс может быть рассчитан по формулам: при концентрации твердой фазы менее 10% (об) при концентрации твердой фазы до 30% (об) где μж –динамический коэффициент вязкости чистой жидкости, φ – объемная доля твердой фазы в суспензии.

№26 слайд
Задача . Определить
Содержание слайда: Задача 3. Определить кинематический коэффициент вязкости жидкости, имеющей состав: 70% мол. кислорода и 30% мол. азота при Т=84 К и рабс=1 атм. Считать кислород и азот нормальными жидкостями. Вязкость кислорода: μ1=22,6*10-5 Па*с азота: μ2=11,8*10-5 Па*с Плотность жидкого кислорода: ρ1=1180 кг/м3 азота: ρ2=780 кг/м3

№27 слайд
Решение. Динамический
Содержание слайда: Решение. Динамический коэффициент вязкости для нормальных жидкостей: Массовые доли компонентов в смеси: Плотность смеси: Кинематическая вязкость:

№28 слайд
Вычислить динамический
Содержание слайда: Вычислить динамический коэффициент вязкости суспензии бензидина в воде, если в чан загружено на 10 м3 воды 1 т бензидина. Температура суспензии 20оС относительная плотность твердой фазы 1,2. Вычислить динамический коэффициент вязкости суспензии бензидина в воде, если в чан загружено на 10 м3 воды 1 т бензидина. Температура суспензии 20оС относительная плотность твердой фазы 1,2.

№29 слайд
Объем твердой фазы Объем
Содержание слайда: Объем твердой фазы: Объем твердой фазы: Объемная концентрация твердой фазы в суспензии: При 20оС динамический коэффициент вязкости воды равен 10-3 Па*с или 1 сП. Динамический коэффициент вязкости суспензии определяется по формуле: или

№30 слайд
ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОСТАТИКИ
Содержание слайда: ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОСТАТИКИ Гидростатическое давление Атмосферное давление Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера Равновесие тела в покоящейся жидкости Давление на плоскую стенку Давление на криволинейную стенку Практические задачи

№31 слайд
Не для конспекта
Содержание слайда: Не для конспекта

№32 слайд
Гидростатическое давление
Содержание слайда: Гидростатическое давление

№33 слайд
Гидроста-тическое давление
Содержание слайда: Гидроста-тическое давление

№34 слайд
Содержание слайда:

№35 слайд
Содержание слайда:

№36 слайд
Гидростатическое давление
Содержание слайда: Гидростатическое давление

№37 слайд
Гидростатическое давление
Содержание слайда: Гидростатическое давление

№38 слайд
Атмосферное давление
Содержание слайда: Атмосферное давление

№39 слайд
Атмосферное давление
Содержание слайда: Атмосферное давление

№40 слайд
Атмосферное давление
Содержание слайда: Атмосферное давление

№41 слайд
Атмосферное давление
Содержание слайда: Атмосферное давление

№42 слайд
Давление абсолютное,
Содержание слайда: Давление абсолютное, избыточное и разрежение (вакуум).

№43 слайд
Дифференциальные уравнения
Содержание слайда: Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера

№44 слайд
Дифференциальные уравнения
Содержание слайда: Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера

№45 слайд
Равновесие тела в покоящейся
Содержание слайда: Равновесие тела в покоящейся жидкости

№46 слайд
Равновесие тела в покоящейся
Содержание слайда: Равновесие тела в покоящейся жидкости

№47 слайд
Условие плавания тел
Содержание слайда: Условие плавания тел

№48 слайд
Давление на плоскую стенку
Содержание слайда: Давление на плоскую стенку

№49 слайд
Содержание слайда:

№50 слайд
Содержание слайда:

№51 слайд
Центр давления
Содержание слайда: Центр давления

№52 слайд
Давление на криволинейную
Содержание слайда: Давление на криволинейную стенку

№53 слайд
Давление на криволинейную
Содержание слайда: Давление на криволинейную стенку

№54 слайд
Давление на криволинейную
Содержание слайда: Давление на криволинейную стенку

№55 слайд
Практические задачи
Содержание слайда: Практические задачи

№56 слайд
Цилиндрический сосуд
Содержание слайда: Цилиндрический сосуд диаметром 20 см наполнен водой до верха. Определить высоту цилиндра, если сила давления на дно и боковые стенки цилиндра одинакова. Цилиндрический сосуд диаметром 20 см наполнен водой до верха. Определить высоту цилиндра, если сила давления на дно и боковые стенки цилиндра одинакова.

№57 слайд
Решение Давление на дно
Содержание слайда: Решение Давление на дно цилиндра одинаково во всех точках и равно Давление на стенки цилиндра линейно увеличивается с глубиной Значит сила давления на всю боковую поверхность цилиндра равна среднему давлению рср , т.е. давлению на глубине Н/2, умноженному на площадь боковой поверхности: Сила давления на дно цилиндра равна Из условия равенства сил давления получаем: , откуда

№58 слайд
Вакуумметр на барометрическом
Содержание слайда: Вакуумметр на барометрическом конденсаторе показывает вакуум, равный 600 мм рт.ст. Атмосферное давление 748 мм рт.ст. Вакуумметр на барометрическом конденсаторе показывает вакуум, равный 600 мм рт.ст. Атмосферное давление 748 мм рт.ст. Определить: а) абсолютное давление в конденсаторе в Па и в кгс/см2; б) на какую высоту Н поднимается вода в барометрической трубе?

№59 слайд
Решение Абсолютное давление в
Содержание слайда: Решение Абсолютное давление в конденсаторе: Высоту столба в барометрической трубе найдем из уравнения: Откуда

№60 слайд
Задача . Тонкостенный
Содержание слайда: Задача 7. Тонкостенный цилиндрический сосуд массой 100г и объемом 300см3 ставят вверх дном на поверхность воды и медленно опускают его вглубь таким образом, что он все время остается вертикальным. На какую минимальную глубину надо погрузить стакан, чтобы он не всплыл на поверхность? Атмосферное давление р0=105 Па.

№61 слайд
Решение Воздух в стакане до
Содержание слайда: Решение Воздух в стакане до погружения описывается уравнением состояния Менделеева-Клапейрона: После погружения: При этом по закону сохранения массы: Давление воды на глубине h: уравновешивается давлением воздуха в стакане.

№62 слайд
Задача . Вес камня в воздухе
Содержание слайда: Задача 8. Вес камня в воздухе 49Н. Найти вес этого камня в воде, если его плотность равна 2500 кг/м3, а плотность воды 1000 кг/м3.

№63 слайд
Решение Из условий равновесия
Содержание слайда: Решение Из условий равновесия сумма всех сил, действующих на камень, равна нулю: Отсюда: Выталкивающая сила: Вес камня в воде:

№64 слайд
Задача . На поверхности воды
Содержание слайда: Задача 9. На поверхности воды плавает полый деревянный шар так, что в воду погружена 1/5 часть его объема. Радиус шара 1см. Плотность дерева 840 кг/м3. Найти объем полости в шаре.

№65 слайд
Решение Из условия равновесия
Содержание слайда: Решение Из условия равновесия: Откуда масса шара: Объем деревянной части шара: Объем полости:

№66 слайд
ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОДИНАМИКИ
Содержание слайда: ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОДИНАМИКИ Основные характеристики движения жидкостей Скорость и расход жидкости Уравнение неразрывности потока (Материальный баланс потока) Уравнение Бернулли (Энергетический баланс потока) Режимы движения жидкости Распределение скоростей по сечению потока при ламинарном и турбулентном режимах Элементы теории подобия Некоторые практические приложения уравнения Бернулли Движение жидкости в напорных трубопроводах и их расчет Практические задачи

№67 слайд
Содержание слайда:

№68 слайд
Основные характеристики
Содержание слайда: Основные характеристики движения жидкостей

№69 слайд
Содержание слайда:

№70 слайд
Содержание слайда:

№71 слайд
Содержание слайда:

№72 слайд
Скорость и расход жидкости
Содержание слайда: Скорость и расход жидкости

№73 слайд
Скорость и расход жидкости
Содержание слайда: Скорость и расход жидкости

№74 слайд
Уравнение неразрывности
Содержание слайда: Уравнение неразрывности потока (Материальный баланс потока)

№75 слайд
Уравнение Бернулли Удельная
Содержание слайда: Уравнение Бернулли Удельная энергия жидкости

№76 слайд
Уравнение Бернулли для
Содержание слайда: Уравнение Бернулли для идеальной жидкости

№77 слайд
Содержание слайда:

№78 слайд
Уравнение Бернулли для
Содержание слайда: Уравнение Бернулли для реальной жидкости

№79 слайд
Содержание слайда:

№80 слайд
Уравнение Бернулли
Содержание слайда: Уравнение Бернулли Графическая иллюстрация

№81 слайд
Уравнение Бернулли Линейные и
Содержание слайда: Уравнение Бернулли Линейные и местные сопротивления

№82 слайд
Режимы движения жидкости
Содержание слайда: Режимы движения жидкости

№83 слайд
Содержание слайда:

№84 слайд
Распределение скоростей по
Содержание слайда: Распределение скоростей по сечению потока при ламинарном режиме

№85 слайд
Содержание слайда:

№86 слайд
Содержание слайда:

№87 слайд
Содержание слайда:

№88 слайд
Содержание слайда:

№89 слайд
Элементы теории подобия
Содержание слайда: Элементы теории подобия

№90 слайд
Содержание слайда:

№91 слайд
Содержание слайда:

№92 слайд
Содержание слайда:

№93 слайд
Содержание слайда:

№94 слайд
Содержание слайда:

№95 слайд
Содержание слайда:

№96 слайд
Содержание слайда:

№97 слайд
Содержание слайда:

№98 слайд
Некоторые практические
Содержание слайда: Некоторые практические приложения уравнения Бернулли

№99 слайд
Сопротивление при движении
Содержание слайда: Сопротивление при движении жидкости по трубопроводу При движении реальной жидкости по трубопроводу или каналу происходит потеря напора , которая складывается из потери на трение частиц жидкости друг о друга и о стенки трубы или канала, и потери на местных сопротивлениях, которые изменяют направление или скорость потока.

№100 слайд
Сопротивление при движении
Содержание слайда: Сопротивление при движении жидкости по трубопроводу Потери на трение

№101 слайд
Содержание слайда:

№102 слайд
Содержание слайда:

№103 слайд
Содержание слайда:

№104 слайд
Содержание слайда:

№105 слайд
Содержание слайда:

№106 слайд
Содержание слайда:

№107 слайд
Содержание слайда:

№108 слайд
Истечение жидкости из донного
Содержание слайда: Истечение жидкости из донного отверстия при постоянном уровне

№109 слайд
Содержание слайда:

№110 слайд
Содержание слайда:

№111 слайд
Содержание слайда:

№112 слайд
Истечение жидкости из донного
Содержание слайда: Истечение жидкости из донного отверстия при переменном уровне

№113 слайд
Содержание слайда:

№114 слайд
Истечение жидкости через
Содержание слайда: Истечение жидкости через водосливы

№115 слайд
Измерение скоростей и
Содержание слайда: Измерение скоростей и расходов жидкости

№116 слайд
Движение жидкости в напорных
Содержание слайда: Движение жидкости в напорных трубопроводах и их расчет

№117 слайд
Практические задачи
Содержание слайда: Практические задачи

№118 слайд
Задача По трубам одноходового
Содержание слайда: Задача 10 По трубам одноходового кожухотрубчатого теплообменника (число труб n=100, наружный диаметр труб 20 мм, толщина стенки 2 мм) проходит воздух при средней температуре 50 ºC давлении (по манометру) 2 кгс/см2 со скоростью 9 м/с. Барометрическое давление 740 мм рт.ст. Плотность воздуха при нормальных условиях 1,293 кг/м3. Определить: а) массовый расход воздуха; б) объемный расход воздуха при рабочих условиях; в) объемный расход воздуха при нормальных условиях.

№119 слайд
Решение Рабочее давление
Содержание слайда: Решение Рабочее давление (абсолютное): или: Плотность воздуха при рабочих условиях: или:

№120 слайд
Массовый расход воздуха
Содержание слайда: Массовый расход воздуха: Массовый расход воздуха: Объемный расход воздуха при рабочих условиях: Объемный расход воздуха при нормальных условиях:

№121 слайд
Задача . Теплообменник
Содержание слайда: Задача 11. Теплообменник изготовлен из стальных труб диаметром 76×3 мм. По трубам проходит газ под атмосферным давлением. Требуется найти необходимый диаметр труб для работы с тем же газом, но под избыточным давлением 5 ат, если требуется скорость газа сохранить прежней при том же массовом расходе газа и при том же числе труб.

№122 слайд
Решение. Под давлением ат
Содержание слайда: Решение. Под давлением 5 ат плотность газа будет: т.е. будет в 6 раз больше, чем при атмосферном давлении. Так как массовый расход газа должен быть сохранен неизменным, то

№123 слайд
Решение продолжение
Содержание слайда: Решение (продолжение) Подставляя получаем: откуда:

№124 слайд
Задача . Определить режим
Содержание слайда: Задача 12. Определить режим течения жидкости в межтрубном пространстве теплообменника типа «труба в трубе» при следующих условиях: внутренняя труба теплообменника имеет диаметр 25×2 мм, наружняя 51×2,5 мм, массовый расход жидкости 3730 кг/ч, плотность жидкости 1150 кг/м3, динамический коэффициент вязкости 1,2·10-3 Па·с.

№125 слайд
Решение. Скорость жидкости из
Содержание слайда: Решение. Скорость жидкости из уравнения расхода:

№126 слайд
Решение продолжение Если
Содержание слайда: Решение (продолжение) Если обозначить внутренний диаметр наружной трубы через dн´, то гидравлический (эквивалентный) диаметр кольцевого сечения: Критерий Рейнольдса: Следовательно, режим турбулентный.

№127 слайд
Задача . На трубопроводе с
Содержание слайда: Задача 13. На трубопроводе с внутренним диаметром 200 мм имеется плавный переход на диаметр 100 мм. По трубопроводу подается 1700 м3/ч метана при 30 ºC и при нормальном давлении. Открытый в атмосферу U-образный водяной манометр, установленный на широкой части трубопровода перед сужением, показывает избыточное давление в трубопроводе, равное 40 мм вод.ст. Каково будет показание такого же манометра на узкой части трубопровода? Сопротивлениями пренебречь. Атмосферное давление 760 мм рт. ст.

№128 слайд
Решение. Считаем, что
Содержание слайда: Решение. Считаем, что плотность метана не изменяется по длине трубопровода. Составляем уравнение Бернулли для несжимаемой жидкости: откуда находим: Определяем скорости метана в сечениях 1 и 2, принимая, что давление в трубопроводе приблизительно равно атмосферному:

№129 слайд
Решение продолжение Из
Содержание слайда: Решение (продолжение) Из уравнения неразрывности потока: Плотность метана: Разность давлений: т.е. манометр в сечении 2 будет показывать вакуум, равный 98 мм вод. ст.

№130 слайд
Задача . Из отверстия
Содержание слайда: Задача 14. Из отверстия диаметром 10 мм в дне открытого бака, в котором поддерживается постоянный уровень жидкости высотой 900 мм, вытекает 750 л/ч жидкости. Определить коэффициент расхода. За какое время опорожнится бак, если прекратить подачу в него жидкости? Диаметр бака 800 мм.

№131 слайд
Решение Расход через
Содержание слайда: Решение Расход через отверстие при постоянном уровне жидкости в сосуде: Отсюда коэффициент расхода: Полное время опорожнения сосуда:

№132 слайд
Задача . Определить потерю
Содержание слайда: Задача 15. Определить потерю давления на трение в змеевике, по которому проходит вода со скоростью 1 м/с. Змеевик сделан из бывшей в употреблении стальной трубы диаметром 43×2,5 мм, коэффициент трения 0,0316. Диаметр витка змеевика 1 м. Число витков 10.

№133 слайд
Решение. Потерю давления на
Содержание слайда: Решение. Потерю давления на трение находим по формуле для прямой трубы, а затем вводим поправочный коэффициент для змеевика по формуле: где d – внутренний диаметр трубы, а D - диаметр витка змеевика. Приближенно длина змеевика равна: Потеря напора на преодоление трения в прямой трубе: Потеря напора с учетом поправочного коэффициента:

№134 слайд
Задача . Определить полную
Содержание слайда: Задача 16. Определить полную потерю давления на участке трубопровода длиной 500 м из гладких труб внутренним диаметром 50 мм, по которому подается вода при температуре 20 ºC со скоростью 1 м/с. Динамический коэффициент вязкости воды 1·10-3 Па·с. На участке трубопровода имеются вентиль с коэффициентом сопротивления 3,0; 3 колена (по 1,1); 2 отвода (по 0,14) и наполовину закрытая задвижка (2,8). Какова будет потеря напора?

№135 слайд
Решение. Режим течения
Содержание слайда: Решение. Режим течения жидкости в трубе: Для гладких труб при турбулентном движении можно применить формулу Блазиуса: Сумма коэффициентов местных сопротивлений: Потеря давления: Потеря напора:

Скачать все slide презентации Основы прикладной гидравлики одним архивом: