Материал: 4653

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

6

формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира. В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

фундаментальные физические законы движения жидкостей и газов;

различные модели реальных потоков жидкостей и газов;

уравнения движения для этих моделей и методы их решений;

уметь:

выбирать модель реального потока жидкости и газа;

составлять и решать соответствующие выбранной модели уравнения движения;

владеть следующими навыками:

применения полученных теоретических и практических знаний для решения прикладных задач механики жидкости и газа;

расчетов течений жидкостей и газов в элементах проточных частей энергетических систем и агрегатов;

использования методов моделирования реальных процессов в натурных объектах машиностроения;

экспериментальных исследований характеристик течений;

обработки и анализа экспериментальных данных.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Предмет «Механика жидкости и газа» и его значение для специальности. Модель сплошной среды. Сплошность и текучесть. Плотность и поле скоростей сплошной среды.

Раздел 1. Статика несжимаемой среды. Основы теории и прикладные задачи.

1.1.Уравнение сплошности. Изостеры. Тепловое расширение. Закон сохранения массы в смесях, полученных путем барботажа.

1.2.Импульс сплошной среды. Уравнение динамики сплошной среды при действии объемных сил. Понятие поля сил.

1.3.Понятие давления. Закон сохранения импульса в сплошной среде.

1.4.Дифференциальное уравнение равновесия Эйлера.

1.5.Основной закон гидростатики. Уравнение поверхности уровня. Гидростатическое давление в точке.

1.6.Понятие о пьезометрическом и гидрометрическом напоре. Закон Паскаля и геометрическая форма поверхности уровня.

1.7.Сила давления на дно и стенки сосуда. Закон Архимеда.

7

1.8.Понятие о центре давления. Эпюры и расчет силы давления на наклонные плоскости. Метод эпюр для расчета силы давления среды на криволинейные поверхности.

1.9.Прикладные задачи гидростатики. Гидростатические машины. Устройства и приборы для измерения давления и уровней жидкостей в резервуарах.

Раздел 2. Статика сплошной сжимаемой среды. Основы теории и прикладные задачи.

2.1.Плотность сжимаемых сред. Связь давления и плотности в сжимаемых средах.

2.2.Баротропные процессы. Функция потенциала действия сил давления для баротропных процессов.

2.3.Атмосферное давление в сжимаемых средах. Давление в потенциальном поле. Баротропная формула.

2.4.Статическое давление. Приведѐнное статическое давление. Эпюры давления в сжимаемых средах.

2.5.Приборы для измерения аэростатического давления. Типы аэростатов. Практическое применение аэростатики.

Раздел 3. Элементы динамики идеальной сплошной несжимаемой среды. Основы теории и прикладные задачи.

3.1.Понятие трубки тока, гидравлического радиуса, напора, скорости

потока.

3.2.Дифференциальное уравнение неразрывности потока. Дифференциальные уравнения движения жидкости Эйлера.

3.3.Уравнение Бернулли. Понятие скоростного давления. Принцип работы водомера Вентури. Принцип работы насосов.

3.4.Закон сохранения энергии в сплошных средах.

3.5.Принцип работы карбюратора поршневых двигателей внутреннего

сгорания.

Раздел 4. Элементы динамики идеальной сплошной сжимаемой среды.

4.1.Уравнение малых возмущений в среде. Скорость звука или скорость распространения малых возмущений.

4.2.Волновое уравнение. Волновой пакет. Уравнение гармонической волны. Длина волны. Волновой вектор.

4.3.Скорость звука и характеристики сжимаемой среды. Скорость звука в смесях, полученных путем барботажа.

4.4.Число Маха и скоростной коэффициент. Режимы движения газа.

4.5.Понятие энтальпии и энтропиии. Изэнтропические соотношения.

8

4.6.Одномерное стационарное движение сжимаемой среды по трубе переменного сечения. Критическое сечение трубы.

4.7.Конфузор-дефузор. Истечение сжимаемой среды из сопла. Связь между давлением и напором сжимаемой среды. Измерение скорости движения сжимаемой среды. Приборы для измерения сверхзвуковых скоростей.

4.8.Понятие циркуляции. Обтекание. Потенциальное и вихревое обтекание. Формула Жуковского для подъемной силы крыла.

4.9.Аэродинамика инженерных сетей. Расчѐт систем с естественной тягой. Расчѐт систем с естественной циркуляцией.

Раздел 5. Элементы динамики идеальной вязкой среды.

5.1.Понятие вязкости. Динамическая и кинетическая вязкость.

5.2.Реологический закон Ньютона. Идеально вязкие среды. Ньютоновские и неньютоновские среды.

5.3.Уравнение Навье-Стокса для ньютоновских сред.

5.4.Метод подобия. Числа подобия. Критерии подобия. Число Рейнольдса. Число Эйлера. Основы метода обобщенных переменных.

5.5.Линеаризация уравнений Навье-Стокса на примере стационарного обтекания шара. Сила Стокса.

5.6.Решение уравнений Навье-Стокса для линейных задач. Принципы моделирования гидродинамических процессов. Течение ньютоновских жидкостей в трубах. Гидравлическое сопротивление трубопровода.

5.7.Расчет безнапорных и напорных потоков несжимаемых и сжимае-

мых сред.

Раздел 6. Практическое применение «Механики жидкости и газа».

6.1.Основы теории фильтрации. Закон Дарси.

6.2.Фильтрационные расчеты для жидкостей. Фильтрация газа. Архи- тектурно-строительная аэродинамика.

6.3.Приближенные методы решения уравнений гидродинамической теории смазки.

6.4.Гидравлический удар. Гидравлика отверстий и насадков.

6.5.Расчет гидроприводов. Гидро- и пневмопривод. Гидроцилиндр.

6.6.Расчет трубопроводов.

6.7.Принцип работы подъемных и транспортных технологических машин и установок.

9

Раздел 7. Оборудование для транспорта жидкостей и газов.

7.1.Классификация и основные параметры насосов. Объемные насосы.

7.2.Динамические насосы. Вакуум-насосы. Насосы для магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов.

7.3.Сжатие и перемещение газов. Классификация компрессоров.

7.4.Термодинамика процесса компримирования (сжатия). Мощность компрессоров.

7.5.Основные типы компрессоров: поршневые, центробежные. Сравнительная характеристика компрессоров.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Методические указания студентам по организации самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой дисциплины включают в себя:

методические рекомендации по работе над конспектом лекций;

методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям;

методические рекомендации по выполнению индивидуальных заданий;

методические рекомендации по изучению рекомендованной литературы;

методические рекомендации по подготовке рефератов;

методические рекомендации по подготовке к зачету.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ НАД КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. При этом надо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, выделять важные моменты, усваивать положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых следует делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений, а также отмечать вопросы, вызвавшие затруднение, с целью дальнейшего их разрешения. В ходе лекции рекомендуется задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Необходимо систематически прорабатывать лекционный материал в течение семестра, для этого надо изучать основную литературу, знакомиться

10

с дополнительной литературой, при этом учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Следует дорабатывать свой конспект лекций, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Внимательная работа над лекционным конспектом поможет давать правильные ответы на вопросы текущего контроля, фронтальные опросы в конце лекций.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ

К ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ

Выполнение лабораторных работ по «Механике жидкости и газа» помогает слушателям освоить теоретические выводы на практике, овладеть особенностями разработки, проведения методик научно-исследовательского эксперимента, приобрести навыки работы с различными приборами. Темы лабораторных работ по дисциплине приведены в таблице.

№ раздела дисциплины

Наименование лабораторных работ

 

 

Раздел 1

Определение температурного коэффициен-

та объемного расширения воды.

 

Раздел 2

Изучение закономерностей баротропного

равновесия.

 

Раздел 4

Определение скорости распространения

малых возмущений в сжимаемой среде.

 

Раздел 4

Определение скоростного коэффициента

изэнтропического истечения воздуха.

 

 

Определение коэффициента сопротивляе-

Раздел 5

мости жидкости при медленном стационар-

 

ном обтекании шара.

 

Определение коэффициента сопротивляе-

Раздел 5

мости воздуха при течении сквозь цилинд-

 

рическую трубу.

Раздел 5

Определение коэффициента вязкости жид-

кости ротационным вискозиметром.

 

 

Расчет характеристик сред в простейших

Раздел 6

гидросистемах и аэросистемах (расчетное

 

творческое задание)

В процессе подготовки к выполнению лабораторной работы слушатель, прежде всего, овладевает способами постановки цели и выбора путей ее дос-