1141 HYA (Hydraulika)

Podobné dokumenty
1141 HYA (Hydraulika)

6. Mechanika kapalin a plynů

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Teoretické otázky z hydromechaniky

p gh Hladinové (rovňové) plochy Tlak v kapalině, na niž působí pouze gravitační síla země

1141 HYA (Hydraulika)

141 HYA (Hydraulika)

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

1141 HYA (Hydraulika)

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Proudění s volnou hladinou (tj. v otevřených korytech)

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

, Brno Připravil: Tomáš Vítěz Petr Trávníček. Úvod do předmětu

Mechanika kapalin a plynů

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

Proudění ideální kapaliny

Základy hydrauliky vodních toků

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

Průtoky. Q t Proteklé množství O (m 3 ) objem vody, který proteče průtočným profilem daným průtokem za delší čas (den, měsíc, rok)

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

Výsledný tvar obecné B rce je ve žlutém rámečku

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Úvod. K141 HYAR Úvod 0

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

(Aplikace pro mosty, propustky) K141 HYAR Hydraulika objektů na vodních tocích

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

Hydraulika a hydrologie

Proudění vody v potrubí. Martin Šimek

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

1141 HYA (Hydraulika)

Hydrodynamika. ustálené proudění. rychlost tekutiny se v žádném místě nemění. je statické vektorové pole

Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině.

1141 HYA (Hydraulika)

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Neustálené proudění v otevřených korytech. K141 HY3V (VM) Neustálené proudění v korytech 0

Vodohospodářské stavby BS001 Hydraulika 1/3

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Část 3. Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič, MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Teorie měření a regulace

(režimy proudění, průběh hladin) Proudění s volnou hladinou II

FYZIKA. Hydrodynamika

Potenciální proudění

Senzory průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

Proudění podzemní vody

HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

Mechanika tekutin Tekutost Nemají stálý tvar pružné při změně objemu stlačitelné Kapaliny stálý objem, málo stlačitelné volnou hladinu Plyny nemají

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

Senzory průtoku tekutin

1 Vlastnosti kapalin a plynů

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

Krevní oběh. Helena Uhrová

1 Rozdělení mechaniky a její náplň

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

Projekt 1 malé vodní nádrže 4. cvičení

Mechanika tekutin je nauka o rovnováze a makroskopickém pohybu tekutin a o jejich působení na tělesa do ní ponořená či jí obtékaná.

Clemův motor vs. zákon zachování energie

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

HYDROMECHANIKA 3. HYDRODYNAMIKA

CVIČENÍ č. 10 VĚTA O ZMĚNĚ TOKU HYBNOSTI

Dynamika proudících plynů

Pokud proudění splňuje všechny výše vypsané atributy, lze o něm prohlásit, že je turbulentní (atributy je třeba znát).

2. Dynamika hmotného bodu

Hydromechanické procesy Hydrostatika

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = =

Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Síla, vzájemné silové působení těles

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny

15 MECHANIKA IDEÁLNÍCH TEKUTIN. Hydrostatika ideální kapaliny Hydrodynamika ideální tekutiny

VI. Nestacionární vedení tepla

Příklad 1. Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ p 1 = p 2 F 1 = F 2 S 1 S 2.

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Proč funguje Clemův motor

Splaveniny. = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti

Ilustrační animace slon a pírko

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ

38. VZNIK TLAKOVÉ ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ TEKUTINY Jiří Škorpík

Téma: Dynamika - Úvod do stavební dynamiky

Fyzika kapalin. Hydrostatický tlak. ρ. (6.1) Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

9 Charakter proudění v zařízeních

Transkript:

ČVUT v Praze, fakulta stavební katedra hydrauliky a hydrologie (K4) Přednáškové slidy předmětu 4 HYA (Hydraulika) verze: 09/008 K4 Fv ČVUT Tato webová stránka nabízí k nahlédnutí/stažení řadu pdf souborů složených z přednáškových slidů předmětu 4HYA (Hydraulika) vyučovaného na fakultě stavební ČVUT v Praze studentům bakalářského směru tavební inženýrství. Nabízené slidy jsou dílem kolektivu autorů, zaměstnanců katedry hydrauliky a hydrologie (K4) Fv ČVUT v Praze. oubor slidů je základní učební pomůckou předmětu 4HYA a je volně přístupný pro učební potřeby studentů předmětu. Jiné použití slidů nebo jejich částí bez přesné citace online zdroje (nejlépe dle ČN IO 690-) považuje autorský kolektiv za plagiátorství.

průměr potrubí D [m] Charakteristiky průtočného profilu ø D průtočný průřez [m ] omočený obvod O [m] hydraulický poloměr R = /O [m] O pro kruhové potrubí průměru D: hloubka koryta y, (h) [m] šířka koryta -ve dně b [m], - v hladině B [m] střední hloubka y s = /B [m] D 4D pro široké koryto B > (030)y: By, O B R y O R O y B b D 4

Trajektorie a proudnice (v daném okamžiku) proudové vlákno - elementární objem kapaliny ohraničený svazkem proudnic celý proud - souhrn všech proudových vláken elementární proudová trubice elementární proudové vlákno bodová rychlost u d u elementární průtok dq ud ds dráha, trajektorie - skutečná dráha částice v čase M proudnice v bodě M - obalová křivka okamžitých hmotná částice vektorů rychlosti ds dt 3

proud průtok (objemový průtok) - průtočný průřez k proudnicím (ose) Q dv dt dq ud potrubí průřezová rychlost v Q ud u max koryto v 4

Druhy a formy proudění neustálené Q Q t ustálené Q konst. nerovnoměrné konst., v konst. rovnoměrné = konst., v = konst. s volnou hladinou proud omezen pevnými stěnami, na povrchu volná hladina, pohyb důsledkem vlastní tíhy kapaliny tlakové proud omezen ze všech stran pevnými stěnami, pohyb důsledkem rozdílu tlaků proudové paprsky ohraničeny kapalným nebo plynným prostředím, pohyb vlastní tíhou nebo setrvačností. laminární turbulentní 5

laminární (vrstevnaté) částice kapaliny se pohybují v paralelních drahách turbulentní pohyb částic kapaliny nepravidelný a neuspořádaný, časové a prostorové fluktuace vektoru rychlosti, uvnitř proudu dochází k míchání kritérium Reynoldsovo číslo L charakteristická délka: Re vl průměr D pro potrubí, hydraulický poloměr R Re D < 30 laminární 6

Rovnice spojitosti (kontinuity) - vyjadřuje zákon zachování hmoty Q d t Qdt Q dl dl dl t dt Q dl L Q L dldt t dl dt dldt t dt Q Q L t Q L 0 obecná rovnice kontinuity proudu stlačitelné kapaliny v konečném průřezu při neustáleném proudění dl dt 7

Úpravy rovnice kontinuity neustálené proudění nestlačitelné kapaliny Q L t 0 = konst. Q L t 0 ustálené proudění nestlačitelné kapaliny Q 0 0 Q konst. t L v v v Q v Q v 8

Eulerova hydrodynamická rovnice (ideální kapalina) Aplikace. Newtonova pohybového zákona: F ma rovnováha sil (ve směru proudění): p p dp ds gcos ma m ds a du dt p ds dt u, p dp ds g cos ds ds cos dz du dt Eulerova hydrodynamická rovnice dp g dz u du 0 9

Bernoulliho rovnice BR (ideální kapalina) Integrací Eulerovy hydrodynamické rovnice p dp g u p g z konst. p z g z dz u u konst. g u du konst. Bernoulliho rovnice pro ideální kapalinu za ustáleného proudění Členy BR pro ideální kapalinu: z polohová (geodetická) výška [m] p g u g tlaková výška rychlostní výška [m] [m] 0

Odvození BR z bilance mechanické energie elementárního objemu EO síla F práce vykonaná proudem na EO: A p ds objem EO kinetická energie EO: potenciální energie EO: celková mechanická energie EO: E p E k m u ds u m g z ds g z E mech. A E k E p J Zákon zachování mechanické energie: konst. E mech. Celková mechanická energie E mech. na jednotku tíhy: h E E p A E k g ds z p g u g konst. m

Bernoulliho rovnice BR (reálná kapalina) a) Coriolisovo číslo b) hydraulické odpory tvar BR pro reálnou kapalinu a) Coriolisovo číslo - součinitel kinetické energie bodová rychlost u v v technických výpočtech - průřezové rychlosti v v závisí na tvaru průtočného průřezu a tvaru rychlostního profilu: kruhová potrubí a pravidelná koryta: =,05,, laminární proudění: =. Pozn.: běžné technické výpočty potrubí:,0. g

b) Hydraulické odpory pohyb reálné (vazké) kapaliny hydraulické odpory vnitřní tření v kapalině tření kapaliny o pevné stěny deformace rychlostního a tlakového pole v singularitách (zúžení a rozšíření proudu, oblouky, uzávěry...) rychlostní pole nerovnoměrné spotřebuje se část mechanické energie ztráty 3

Tvar BR pro reálnou kapalinu h p g v g h p g Z ztrátová výška v Z f, g v g Z hydraulický sklon (gradient, sklon čáry energie) i E dz dl energie ubývá ve směru proudění čára energie ve směru proudění klesá 4

Aplikace Bernoulliho rovnice (pro Z = 0) Pitotova trubice ací účinek proudu u g h p p g g v g p g A ρ A ČE ČT v g s.r. p g A u u = 0 p u p g g g p p u h g g u gh p ρ g A v g p ρ g 0 p ρ p a bilance relativních tlaků: BgHs ρ B A H s H s v g p ρ g B 5

Věta o hybnostech proudu kapaliny (impulsová věta) hybnost hmotného bodu H m u z mechaniky hmotného bodu du df dm a dm, dm Q dt dt du df Q dt dt df Q du df Q df i i i u u Q F Q i v du u pro celý proud df F, u v, v u i F i F 6

x vnější síly na vymezený objem kapaliny: v v F Q v v vstupní výstupní F F i rychlost F F F v y F G FA G F R F A v F F R F A F = p... tlaková síla na vstupním profilu F = p... tlaková síla na výstupním profilu F A... síla stěny na kapalinu F R... síla kapaliny na stěnu 7