Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny



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

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

6. Mechanika kapalin a plynů

Mechanika kapalin a plynů

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

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

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

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 = =

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

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

1 Vlastnosti kapalin a plynů

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S

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

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

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

MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Síla, vzájemné silové působení těles

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

8. Mechanika kapalin a plynů

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

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

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

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

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

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

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Hydrostatika

FYZIKA Mechanika tekutin

F 2. Na píst s plochou o větším obsahu působí kapalina tolikrát větší silou, kolikrát je obsah pístu větší než obsah plochy užšího pístu.

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

Teoretické otázky z hydromechaniky

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

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP

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

1141 HYA (Hydraulika)

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

Proudění ideální kapaliny

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku

Výsledný tvar obecné B rce je ve žlutém rámečku

(1) Řešení. z toho F 2 = F1S2. 3, 09 m/s =. 3, 1 m/s. (Proč se zde nemusí převádět jednotky?)

FYZIKA. Hydrodynamika

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Základní pojmy a jednotky

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

Hydromechanické procesy Hydrostatika

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

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

FYZIKA. Hydrostatika. KAPALINY Vlastnosti kapalin P1 Pascalův zákon Hydrostatický tlak P2 P3 P4 P5 Archimédův z. P6 P7 P8 P9 P10 Karteziánek

15 MECHANIKA IDEÁLNÍCH TEKUTIN. Hydrostatika ideální kapaliny Hydrodynamika ideální tekutiny

11. Mechanika tekutin

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Vodohospodářské stavby BS001 Hydraulika 1/3

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN.

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

F - Mechanika kapalin - I

Ilustrační animace slon a pírko

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

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

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

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

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

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice

Hmotnost atomu, molární množství. Atomová hmotnost

Inovace výuky Fyzika F7/ 10. Barometr. Atmosférický tlak, tlak, teplota vzduchu, barometr, aneroid

ARCHIMÉDŮV ZÁKON. Archimédův zákon

Archimédův zákon, vztlaková síla

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

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

nafty protéká kruhovým potrubím o průměru d za jednu sekundu jestliže rychlost proudění nafty v potrubí je v. Jaký je hmotnostní průtok m τ

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY

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

Mechanika. Fyzika 1. ročník. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky oboru Informační technologie. Mgr. Petr Kučera. MěSOŠ Klobouky u Brna

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

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

2 Jevy na rozhraní Kapilární tlak Kapilární jevy Objemová roztažnost kapalin 7

Krevní oběh. Helena Uhrová

Senzory průtoku tekutin

VY_32_INOVACE_05_II./11._Atmosférický tlak

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Struktura a vlastnosti kapalin

Rozumíme dobře Archimedovu zákonu?

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

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 4. Měření tlaků

Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje);

Příklady z hydrostatiky

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

Proudění reálné tekutiny

Transkript:

Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny

Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná

Viskozita kapalin- vnitřní tření Podstata:smykové tření laminárních vrstev Kvantitativní míra viskozity: Dynamický viskozitní koeficient jednotka: Pa.s mpa.s=cp (Poise) Kinematický viskozitní koeficient jednotka: m 2.s mm 2.s=cS (Stokes) hustota

Viskozita kapaliny Laminární vrstva = vrstva, ve které proudí všechny částice stejnou rychlostí

Vlastnosti plynů Plyny nezachovávají tvar ani objem jsou snadno stlačitelné Ideální plyn soubor hmotných bodů, jejichž objem je nulový nejsou mezi nimi přitažlivé síly konají chaotický tepelný pohyb srážky = srážky tuhých pružných koulí

Stavová rovnice ideálního plynu R p V = n R T universální plynová konstanta 8,314 J/Kmol n látkové množství mol T absolutní teplota K p tlak Pa V objem m 3 Pro reálné plyny platí za nižších tlaků a vyšších teplot (normální podmínky)

Tlak značí se p jednotka Pascal značka Pa = N/m 2 Tlak určujeme jako podíl velikosti tlakové síly F a obsahu plochy S, na kterou působí síla v kolmém směru p F S

Měření tlaku Manometry otevřený deformační

Pascalův zákon Tlak vyvolaný vnější silou, která působí na kapalinu v uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný (platí i pro plyny)

Aplikace Pascalova zákona Hydraulická zařízení p F S 1 1 p F S 2 2 F1 S 1 F S 2 2 F1 F 2 S S 1 2

Aplikace Pascalova zákona Pneumatická zařízení Pracují na stejném principu jako hydraulická zařízení, rozdíl je v tom, že tlak se přenáší stlačeným vzduchem

Hydrostatická tlaková síla Hydrostatickou tlakovou silou působí kapalina na dno a na stěny nádoby a na všechna tělesa ponořená v kapalině F h G m. g m V. V S. h F h S. h.. g F h... hydrostatická tlaková síla, kterou působí kapalina v hloubce h na dno nádoby o obsahu m... hmotnost kapaliny h... hloubka S... obsah dna... hustota kapaliny V... objem kapaliny S

Hydrostatické paradoxon Velikost hydrostatické tlakové síly nezávisí na tvaru a celkovém objemu nádoby

Hydrostatický tlak Hydrostatický tlak je tlak způsobený hydrostatickou tlakovou silou p p h h p h F S Fh Shg S S... hydrostatický tlak h Shg S p h h h... hloubka... m v Pascalech... Pa... hustota kapaliny... kg/ m g 3

Atmosférický tlak značí se p a nedá se určit podle vztahu p = h.ρ.g, protože hustota vzduchu není stálá Rovná se hydrostatickému tlaku rtuťového sloupce v Torricelliho trubici

Torricelliho pokus

Obr. Torricelliho pokus

Torricelliho pokus Atmosférický tlak p a je v rovnováze s hydrostatickým tlakem p h = h.ρ.g rtuťového sloupce Normální atmosférický tlak p n = 101,325 kpa

Měření atmosférického tlaku Tlakoměry neboli barometry Rtuťový barometr

Měření atmosférického tlaku Kovový tlakoměr - aneroid Principem je tenkostěnná kovová krabička, uvnitř vzduchoprázdná, která se působením atmosférického tlaku více nebo méně deformuje. Velikost deformace je přenášena na ručičku ukazující velikost tlaku na stupnici.

Obr. Kovový tlakoměr - aneroid

Obr. Kovový tlakoměr - aneroid

Barograf

Vztlaková síla v kapalinách Archimédův zákon : Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, jejíž velikost se rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořené části tělesa.

Vztlaková síla O F S. h 2.. g F vz 2 F 2 F 1 F S. h 2.. g F 0 F0 2 F vz S. h2.. g S. h1.. g S.. g. h2 h1 h h 1 h 2 F S h g V g vz.....

Vztlaková síla F V.. vz g V objem tělesa m 3 ρ.hustota kapaliny kg/m 3 g.gravitační zrychlení m/s 2

Nadlehčování těles v plynu Platí také Archimédův zákon, ale vzhledem k malé hustotě plynů je vztlaková síla menší než u kapalin

Chování těles v kapalinách F vz V T. k. g F G m T. g V T. T. g

F F G vz V T. T. g V.. g T k T k FG F vz Je-li hustota tělesa větší než hustota kapaliny, pak, výslednice sil směřuje dolů. Těleso klesá ke dnu.

Je-li hustota tělesa menší než hustota kapaliny, pak výslednice sil směřuje nahoru. Těleso stoupá vzhůru k volnému povrchu až se částečně vynoří. F F G vz Velikost vztlakové síly se pak rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořené části tělesa.

F F G vz Těleso se v kapalině vznáší

Proudění tekutin Proudnice = trajektorie jednotlivých částic proudící kapaliny Laminární proudění proudnice jsou souběžné a navzájem se neprotínají Turbulentní proudění tvoří se víry

Proudění tekutin Ustálené proudění ideální kapaliny je charakterizováno stálou rychlostí a stálým tlakem v určitém libovolně zvoleném místě toku Objemový průtok Q V = objem kapaliny, který proteče daným průřezem za jednotku času Q V = S. v S..průřez.m 2 v rychlost proudění.m/s Q V.objemový průtok m 3 /s

Rovnice kontinuity Kapalina se při proudění nemůže hromadit v trubici, proto dojde-li ke zúžení nebo rozšíření proudící trubice zůstává objemový průtok konstantní

Rovnice kontinuity Při ustáleném proudění ideální kapaliny je součin obsahu průřezu S a rychlosti proudění v v každém místě trubice stejný S 1.v 1 = S 2.v 2 S. v = konst. V menším průřezu má kapalina větší rychlost než ve větším průřezu

Proudění kapaliny Mění-li se rychlost proudící kapaliny ve vodorovné trubici, mění se její kinetická energie. V užší části má kapalina větší kinetickou energii a podle zákona zachování energie má menší potenciální energii tlakovou projeví se snížením tlaku

Bernoulliova rovnice Kinetická energie kapaliny o jednotkovém objemu E k V 1 2. m. v V 2 1 2. v 2 Potenciální energie tlaková kapaliny o jednotkovém objemu E p V m. g. h. g. h V p

Bernoulliova rovnice Součet kinetické a tlakové potenciální energie kapaliny o jednotkovém objemu je ve všech místech vodorovné trubice stejný 1 2 2 1 2. v1 p1.. v2 p2 2 1 2.. v p konst 2

Podtlak Při značném zúžení trubice může poklesnout tlak kapaliny tak, že je menší než atmosférický. Ve zúženém místě vzniká podtlak a do manometrické trubice se nasává vzduch

Vytékání kapaliny otvorem v nádobě Tlaková energie objemové jednotky se mění v energii kinetickou 1 2 2.. v h.. g v 2. h. g

Obtékání těles tekutinou 1. Tekutina proudí, těleso je v klidu 2. Tekutina je v klidu, těleso se pohybuje Vznikají odporové síly, působící proti pohybu tělesa Hydrodynamická odporová síla v kapalině Aerodynamická odporová síla v plynu

Odporové síly odpor prostředí O jejich velikosti rozhodují: rozměry a tvar tělesa hustota tekutiny vzájemná rychlost tělesa a tekutiny

Malé rychlosti tělesa vzhledem k tekutině Proudění tekutiny kolem tělesa je laminární Odporová síla je poměrně malá Rozložení proudnic:

Větší rychlosti tělesa vzhledem k tekutině Vzniká turbulentní proudění Za tělesem se tvoří víry Odporová síla je poměrně velká

Velikost aerodynamické odporové síly se vypočte podle vztahu ( neplatí pro velké rychlosti ) F 1 2 C.. S. v 2 C..součinitel odporu ρ hustota vzduchu S obsah průřezu, kolmého ke směru pohybu v.rychlost tělesa

Součinitel odporu C Závisí na tvaru tělesa

Aerodynamická vztlaková síla F y Působí na nosné plochy křídel a trupu letadla Udržuje letadlo ve vzduchu

Výsledná aerodynamická síla F Příčinou vzniku aerodynamické vztlakové síly je větší rychlost proudění nad nesouměrnou plochou než pod ní Na horní plochy působí menší tlak než na spodní Na horních plochách vzniká podtlak, který je příčinou vzniku vztlakové síly

Využití energie proudící kapaliny Vodní turbíny tíhová potenciální energie vody v přehradní nádrži se mění v kinetickou energii proudící vody, která pohání oběžná kola turbín a ty pak rotory generátorů elektrické energie

Francisova turbína

Peltonova turbína

Kaplanova turbína

Větrné elektrárny Využívají energie proudícího vzduchu