Teoretické otázky z hydromechaniky



Podobné dokumenty
Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

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.

1141 HYA (Hydraulika)

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

6. Mechanika kapalin a plynů

Výsledný tvar obecné B rce je ve žlutém rámečku

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

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

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

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

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

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

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Síla, vzájemné silové působení těles

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V

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

Hydromechanické procesy Hydrostatika

Hydromechanické procesy Obtékání těles

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

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

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

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

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

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V HYDROMECHANIKA

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

1 Vlastnosti kapalin a plynů

Mechanika kapalin a plynů

Ideální kapalina. Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. » Kapaliny. » Plyny

11. Mechanika tekutin

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

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

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 = =

VLASTNOSTI KAPALIN. Část 2. Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič; MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA

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

1141 HYA (Hydraulika)

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

15 MECHANIKA IDEÁLNÍCH TEKUTIN. Hydrostatika ideální kapaliny Hydrodynamika ideální tekutiny

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

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

Krevní oběh. Helena Uhrová

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo,

HYDROMECHANIKA 3. HYDRODYNAMIKA

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Popis výukového materiálu

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

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

PRUŽNOST A PLASTICITA I

ČERPADLA Ing. Ondřej ZAVILA, Ph.D.

Úvod. K141 HYAR Úvod 0

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

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS

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

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

FYZIKA. Hydrodynamika

2. Hydromechanické procesy. Doprava kapalin.

Vodohospodářské stavby BS001 Hydraulika 1/3

Koncept tryskového odstředivého hydromotoru

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

Základy hydrauliky vodních toků

čas t s 60s=1min rychlost v m/s 1m/s=60m/min

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP

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

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Úvod do hydraulických pohonů

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

12. VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

Proudění vody v potrubí. Martin Šimek

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo.

Senzory průtoku tekutin

Příklady z teoretické mechaniky pro domácí počítání

38. VZNIK TLAKOVÉ ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ TEKUTINY Jiří Škorpík

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

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak.

Zachování hmoty Rovnice kontinuity. Ideální kapalina. Zachování energie Bernoulliho rovnice. Reálná kapalina - viskozita

Popis výukového materiálu

Hydraulika a hydrologie

Opakování Napětí. Opakování Základní pojmy silového působení. Opakování Vztah napětí a deformace. Opakování Vztah napětí a deformace

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDIE TURBÍNY S VÍŘIVÝM OBĚŽNÝM KOLEM STUDY OF TURBINE WITH SIDE CHANNEL RUNNER

Učební osnova vyučovacího předmětu mechanika. Pojetí vyučovacího předmětu M/01 Strojírenství

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY

Otázky Chemické inženýrství I ak. rok 2013/14

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP

Transkript:

Teoretické otázky z hydromechaniky 1. Napište vztah pro modul pružnosti kapaliny (+ popis jednotlivých členů a 2. Napište vztah pro Newtonův vztah pro tečné napětí (+ popis jednotlivých členů a 3. Jaká je příčina kapilárního jevu? 4. Napište Eulerovu rovnici hydrostatiky (+ popis jednotlivých členů a 5. V jakém vztahu je obecný vektor b k potenciálu B? 6. Napište momentovou podmínku 7. Jak působí síla kapaliny nad křivou plochou? 8. Jak vypadá vztah pro sílu u těžištní plochy? 9. Napište vztah rovnice kontinuity pro ideální (nestlačitelnou) kapalinu (+ popis jednotlivých členů a 10. Napište Bernoulliho rovnici pro nestacionární proudění ustálené kapaliny (+ popis jednotlivých členů) 11. Jaké platí rovnice pro ideální kapalinu? 12. Z čeho je vyjádřena Bernoulliho rovnice? 13. Kdy je největší tlak při zavírání ventilu? 14. Napište vztah pro Stokesovu větu (+ popis jednotlivých členů a 15. Jaké jsou stavové veličiny kapaliny? 16. Napište vztah pro dynamickou viskozitu (+ popis jednotlivých členů a 17. Popište Pascalův zákon 18. Napište vztah, který platí pro přírůstek tlaku v kapalině (+ popis jednotlivých členů a 19. Napište vztah pro hydrostatický tlak v kapalině (+ popis jednotlivých členů a 20. Vysvětlete, co musí platit, aby těleso plavalo na hladině? 21. Napište vztah pro rovnici kontinuity pro stlačitelnou kapalinu (+ popis jednotlivých členů a 22. Napište vztah pro Reynoldsovo číslo (+ popis jednotlivých členů a 23. Na čem závisí odporový součinitel λ? 24. Napište vztah pro teoretickou výtokovou rychlost (+ popis jednotlivých členů a 25. Který úhel je úhel sklonu rychlosti? 26. Co znamená pojem tlak nasycených par? 27. Napište vztah pro kinetickou viskozitu (+ popis jednotlivých členů a 28. Z čeho vychází Eulerova rovnice hydrodynamiky? 29. Na jakých veličinách závisí pohyb v potrubí? 30. Čím se měří průtok? Typy měření. 31. Kde platí Eulerova rovnice pro 3D proudění? 32. Co je to proudnice? 33. Z čeho vyplývá posunutí síly při působení na plochu? 34. Popište slovně vztah pro výpočet G (reps. F y ) pro obecnou plochu 35. Co je to za rovnici ( ) ( )? 36. Co je to hydraulický ráz?

37. Napište vztah pro proudění v relativním prostoru pro rychlost (+ popis jednotlivých členů a 38. Co jsou to rovňové plochy? 39. Popište Archimédův zákon. 40. Co je to stacionární proudění? 41. Jaké znáš druhy ochrany proti rázu? 42. Kdy nastane totální ráz? 43. Co je to za vztah? 44. Je laminární proudění vířivé? 45. Napište vztah pro Bernoulliho rovnici pro ideální kapalinu při stacionárním proudění a dokonale tuhém potrubí (+ popis jednotlivých členů a 46. Co je to vířivé vlákno? 47. Co určuje úhel lopatky? 48. Z čeho je odvozena věta o změně hybnosti? 49. Jaká platí podmínka pro nestacionární proudění? 50. Napište vztah pro konvektivní zrychlení (+ popis jednotlivých členů a 51. Čemu se rovná vnější zrychlení při hydrostatické rovnováze? 52. Napište vztah pro ztráty na dlouhém vedení (+ popis jednotlivých členů a 53. Napište Eulerovu rovnici hydrodynamiky (+ popis jednotlivých členů a 54. Napište Žukovského vztah (+ popis jednotlivých členů a 55. Co to znamená, že kapalina je Newtonská? 56. Napište vztah pro výtok malým otvorem v nádrži (+ popis jednotlivých členů a 57. Co vyjadřuje Bernoulliho rovnice? 58. Platí Pascalův zákon pro hydrodynamiku? Proč? 59. Co je to lokální zrychlení? 60. Napište Weisbachův vztah (+ popis jednotlivých členů a 61. Co způsobuje hydraulický ráz? 62. Nakreslete a popište laminární proudění 63. Co jsou to lokální (místní) ztráty? 64. Z čeho vychází hydrodynamický ráz? 65. Jak vypočítáte střední rychlost proudění? (+ popis jednotlivých členů a 66. Napište Navier-Stokesovu rovnici (+ popis jednotlivých členů a 67. Jak vypočítáte sílu na plochu? (+ popis jednotlivých členů a 68. Co je to nestacionární proudění? 69. Jaké jsou předpoklady 1D proudění? 70. Napište vztah pro skutečnou výtokovou rychlost (+ popis jednotlivých členů a 71. Co je to doba reflexe? 72. Co je to tlaková hladina? 73. Co je to hladinová plocha? 74. Co vyjadřuje Eulerova rovnice hydrostatiky? 75. Jak velká je rychlost zvuku v nestlačitelné kapalině? 76. Napište vztah pro Eulerovu turbínovou rovnici (+ popis jednotlivých členů a 77. Co je to měrná energie? 78. Co je to mezní vrstva?

79. Kdy vzniká kavitace? 80. Napište vztah pro kavitační číslo (+ popis jednotlivých členů a 81. Co způsobuje kavitaci? 82. Napište vztah pro měrnou ztrátovou energii délkovou (+ popis jednotlivých členů a 83. Platí Bernoulliho rovnice v relativním prostoru? Proč? 84. Platí Bernoulliho rovnice v absolutním prostoru? Proč? 85. Nakresli labilní charakteristiku hydrodynamického čerpadla 86. Co je to turbulentní proudění? 87. Jaký je vztah mezi kinetickou a dynamickou viskozitou? 88. Co je to anomálie vody? 89. Jaký vliv má teplota na objem? 90. Napiš vztah pro hmotnost (+ popis jednotlivých členů a 91. Co je to přetlak? 92. Co je to podtlak? 93. Jaké vlastnosti má skutečná kapalina? 94. Jaké vlastnosti má ideální kapalina? 95. Jaké máme druhy hmotnostních sil + vztah (+ popis jednotlivých členů a 96. V jakém směru působí plošné síly? 97. Co je to normálové napětí? 98. Nakreslete úhel lopatky čerpadla 99. Co určujeme u síly na šikmou plochu? 100. Jaká je podmínka totálního rázu? 101. Platí v relativním prostoru zákon zachování energie? 102. Co platí pro objemové síly, aby byly v hydrodynamice v rovnováze? 103. Napište vztah pro konvektivní zrychlení (+ popis jednotlivých členů a 104. Jak se spočítá dopravní výška čerpadla? 105. Za jakých předpokladů byl odvozen Pascalův zákon? 106. Jaké máme druhy ztrát? 107. Co je typické pro nevířivé proudění? 108. Napište vztah pro součinitel stlačitelnosti (+ popis jednotlivých členů a 109. Jak můžeme měřit tlak? 110. Jak můžeme měřit rychlost proudění kapaliny? 111. Co je to metacentrum? 112. Vyjmenujte přetlakové turbíny 113. Vyjmenujte rovnotlaké turbíny 114. Co je to pracovní bod čerpadla? Zakreslete ho do grafu. 115. Co je to hydrostatické paradoxon? 116. Jak můžeme zapojit čerpadla a pak pro ně platí? 117. Nakreslete a vysvětlete Nikuradseho diagram. 118. Vyjmenujte pohybové rovnice hydrodynamiky a pro jaká proudění platí 119. Napište vztah pro Reynoldsovo číslo (+ popis jednotlivých členů a 120. Určete součin 3 veličin u síly paprsku na stěnu 121. Jaké jsou podmínky rovinného proudění?

122. Co je to absolutní tlak? 123. Co je to relativní tlak? 124. Platí Pascalův zákon v beztížném stavu? Proč? 125. Platí Archimédův zákon v beztížném stavu? Proč? 126. Popište Archimédův zákon 127. Napište vztah pro tlakovou funkci (+ popis jednotlivých členů a 128. Co je to Magnusův efekt? 129. Kdy se působiště hydrostatické síly shoduje s těžištěm plochy, na kterou kapalina působí? 130. Nakreslete poláru aerodynamického profilu 131. U jakého druhu hydraulického rázu se využívá Žukovského vztahu? 132. Jaké jsou druhy modelové podobnosti? 133. Co znamená označení potrubí DN 80? 134. Jaký význam mají přečerpávací elektrárny? 135. Co je to proudnice? 136. Kterému fyzikálnímu zákonu odpovídá rovnice kontinuity? 137. Napište vztah pro Weberovo číslo (+ popis jednotlivých členů a 138. K čemu slouží Weberovo číslo? 139. Napište Chézyho rovnici (+ popis jednotlivých členů a 140. Nakreslete kladnou sací výšku u čerpadla včetně směru proudění 141. Jaký je rozdíl mezi ERHD a N-S rovnicí? 142. Definujte tlak (+ popis jednotlivých členů a 143. Co za jev způsobuje rotaci baseballového míčku? 144. Nakreslete a popište Reynoldsův pokus 145. Při jakém úhlu difuzoru dochází k nejmenším ztrátam? Nakreslete a zakótujte 146. Co vyjadřuje Eulerovo číslo? 147. Pro jaké proudění je Coriolisovo číslo větší? 148. Nakreslete, jak vypadá graf závislosti měrné ztrátové energie na rychlosti 149. Napište matematické vyjádření plochy při rotačním pohybu 150. Zakreslete kavitaci do fázového diagramu 151. Jaké odpory působí na těleso, které plave na hladině? 152. K čemu se používá při pokusech přepad? 153. Jaká je podmínka ulpívání kapaliny na stěně nádoby? 154. Napište 2 negativní vlastnosti, které způsobuje kavitace 155. K čemu se používá Žukovského vztah? 156. Jak dochází k regulaci Peltonovy turbíny? 157. Nakreslete obrázek pro regulaci čerpadla škrcením 158. Poměrem jakých sil je dáno Reynoldsovo číslo? 159. Vyjmenujte základní druhy turbín 160. Z jakých odporů se skládá celkový odpor? 161. Jaký je nejdůležitější odpor při plavání těles? 162. Jaké proudění je u hydraulického rázu? Stacionární nebo nestacionární? Proč? 163. Závisí rychlost zvuku na materiálu potrubí? 164. Z jakých složek se skládá zrychlení v Eulerově pojetí prostoru?

165. Napište alespoň 2 vlastnosti ideální kapaliny 166. Jak jsou definované nenewtonovské kapaliny? 167. Nakreslete a popište Prandtlovu trubici a k čemu se používá? 168. Jak je definována sací výška? 169. Napište vztah pro Strouhalovo číslo (+ popis jednotlivých členů a 170. Nakreslete Francisovu turbínu 171. Jakého jevu využívá trkač? 172. Nakreslete Venturiho trubici a k napište k čemu slouží 173. Co je to fluktuace 174. Co je to součinitel kontrakce? 175. Co je to konvektivní zrychlení? 176. Co je to vodní (hydraulický) skok? 177. Jakým veličinám je úměrná síla při dopadu vodního paprsku na stojící desku? 178. Může u hydraulického rázu nastat podtlak? Proč? 179. Jak se mění průtok čerpadla s nárůstem otáček? 180. Nakreslete a popište vodní trkač 181. Pokud je doba uzavírání ventilu kratší (delší) než doba reflexe, nastane totální nebo částečný ráz? 182. Co způsobuje hydraulický vír? 183. Co je to vířivé vlákno? 184. Co je to binghamská kapalina? 185. Je laminární proudění vířivé? 186. Co způsobuje místní ztráty? 187. Nakreslete labilní charakteristiku hydrodynamického čerpadla 188. Platí v relativním prostoru zákon zachování energie? 189. Vysvětlete, jak se určuje pracovní bod čerpadla 190. Co je to danaida? 191. Nakreslete rychlostní profil mezní vrstvy 192. Napište Weisbachův vztah (+ popis jednotlivých členů a 193. Kdy používáme Gauss-Ostrogradského větu? 194. Nakreslete charakteristiku odstředivého čerpadla 195. Popište metodu kontrolních objemů 196. Co musí platit, aby existovalo rovnoměrné proudění v korytech? 197. Proč jsou trysky hasičských hadic zúžené? 198. Jak vysvětlíte nasávání kapaliny do proudu vzduchu ve stříkací pistoli? 199. K čemu se používá pitotova trubice? 200. Jak se liší charakteristika pro potrubí vodorovné, se stoupáním a spádem?