Worksheetsmp - pog
Total questions: 31
Worksheet time: 23mins
Objętościowe natężenie przepływu
wyznaczamy wyłącznie dla płynów doskonałych
to zmiana objętości w czasie
wyrażane jest w jednostkach [kg/s]
to stosunek masy, która przepłynęła w jednostce czasu przez powierzchnie kontrolną
jest zawsze większe od zera
Ogólne równanie ruchu płynu doskonałego Eulera sprowadza się do całki Bernoulliego przy następujących założeniach:
płyn jest izentropowy
ruch odbywa się wzdłuż określonej linii prądu
ruch płynu jest ustalony
ruch odbywa się w potencjalnym polu sił masowych
Jeżeli lepkość dynamiczna płynu jest równa 10^-3 [Pa*s] a jego gęstość jest równa 1000 kg/m^3 to lepkość kinematyczna tego płynu wynosi
10^-6 [Pa*s*m]
10^-6 [[kg/s]
1000 [kg/s]
10^-6 [m^2/s]
1000 [m^2/s]
Napór hydrostatyczny na ściankę płaską zależy od:
głębokości zanurzenia środka ciężkości ścianki
lepkości płynu
gęstości płynu
powierzchni ścianki
Równanie Bernoulliego
nie nadaje się do opisu ruchu płynu rzeczywistego
stosujemy wyłącznie w cieczach
stosujemy wyłącznie w gazach
opisane jest sumą energii potencjalnej i kinetycznej
wyraża zasadę zachowania energii
Gęstość płynu
jest zawsze większa od jedności
to inaczej masa właściwa
jest wielkością bezwymiarową
to stosunek objętości do masy
wyrażana jest w kg/m^3
Ciężar właściwy
Wyrażany jest w kg/m^3
może być ujemny
rośnie wraz ze wzrostem temperatury
jest zależny od przyśpieszenia ziemskiego
jest to stosunek ciężaru do objętości substancji
Właściwości charakterystyczne cieczy to:
wykazywanie sprężystości objętościowej
tworzenie powierzchni swobodnej w stanie równowagi
samoistna objętość
ściśliwość
bezpostaciowość
Współczynnik oporów przepływa lambda (współczynnik strat liniowych):
w ruchu turbulentnym zależy od chropowatości wewnętrznej rurociągi
nie zależy od średnicy rurociągu
zależy od lepkości płynu
nie zależy od prędkości przepływu
zależy od liczby Reynoldsa
Ciecz znajdująca się w polu grawitacyjnym ziemskim w spoczynku:
rozkład ciśnienia w cieczy zależy wyłącznie od głębokości
wykazuje zwierciadło swobodne
nie wykazuje zwierciadła swobodnego
wykazuje powierzchnie ekwipotencjalne równoległe do zwierciadła
Prawo Hagena-Poiseuille'a opisuje zależnośc natężenia przepływu od:
napięcia powierzchniowe plynu
moduł spreżystości płynu
lepkość plynu
długość rurociągu
rozszerzalności termicznej płynu
Siły powierchniowe działające na płyn dzielimy na:
napięcie powierchniowe i adhezję
siły ciężkości i bezwładności
siły wewnętrzne i zewnętrzne
siły masowe i bezwładności
naprężenia styczne i normalne
Płynem nazywamy
ciało charakteryzujące się wielką ruchliwościa cząstek
stan skupienia, w którym substancja zachowuje objętość, natomiast przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje
ciało które łatwo podlega odkształceniom postaciowym
stan skupienia, w którym substancja przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje
stan skupienia w którym substancja zachpwuje objętośc i kształt
Właściwości charakterystyczne gazu to:
samoistna objętość
ściśliwość
wykazywanie sprężystości objętościowej
bezpostaciowością
Wraz ze wzrostem temperatury, lepkośc kinematyczna:
rosnie dla gazów
rosnie dla płynów
maleje dla gazów
maleje dla cieczy
rosnie dla cieczy
Płyn doskonały charakteryzuje się
ujemną lepkością
brakiem lepkości
ściśliwością
spełnieniem równania stanu Clapeyrona
brakiem zdolności przenoszenia naprężeń stycznych
Tor elementu płynu:
pokrywa się z linią prądu
to linia powstała z kolejnych położeń elementu płynu w czasie
nie zmienia się w czasie
zależy od wektorowego pola prędkości
zależy od gęstości płynu
jednostką lepkości dynamicznej jest:
jest bezywmiarowa
Pa * s
kg / (m*s)
kg/ m^3
m^2/s
Lepkość
jest parametrem niezależnym od temperatury
mierzymy wyłącznie dla płynów newtonowskich
to zdolnośc płynu do przenoszenia naprężeń stycznych
to inaczej tarcie wewnętrzne płynu
występuje w płynach i ciałach stałuch
Poniżej przedstawiono:
przystawkę zewnętrzną stożkową
przystawkę wewnętrzną stożkową
przystawkę zewnętrzną walcową
przystawkę wewnętrzną walcową
Wzór Torciellego określa
rzeczywistą prędkość nieustalonego wypływu cieczy ze zbiornika przez mały otwór
teoretyczną prędkość nieustalonego wypływu cieczy ze zbiornika przez mały otwór
teoretyczną prędkość ustalonego wypływu cieczy ze zbiornika przez mały otwór
rzeczywistą prędkość ustalonego wypływu cieczy ze zbiornika przez mały otwór
Rurka Prandtla
posiada półkolistą główkę zwróconą w trakcie pomiaru zgodnie z kierunkiem przepływu
posiada półkolistą główkę zwróconą w trakcie pomiaru przeciwnie do kierunku przepływu
posiada szczeliny piezometryczne w odległości 2d poza punktem spiętrzenia
może być wykorzystana do pomiaru prędkości średniej
Do pomiaru gęstości używamy:
rotametru
piknometru
termoanemometru
reometru
areometru
Wraz ze wzrostem temperatury kinematyczny współczynnik lepkości
maleje dla gazów
maleje dla cieczy
rośnie dla płynów
rośnie dla gazów
przedstawione na rysunku instrumenty pomiarowe to:
Wykorzystuje się je do wyznaczenia lepkości - ruch laminarny cieczy odbywa się w kapilarze
To wiskozymetry z opadającym meniskiem
Wykorzystują do wyznaczenia lepkosci prawo Hagena-Poiseuille'a
To wiskozymetry kapilarne
Cieczami newtonowskimi nazywamy:
Ciecze których lepkośc zależy od temperatury i cisnienia
ciecze których lepkośc zależy głównie od szybkości odkształcenia (szybkość ścinania)
Ciecze których lepkość zależy od temperatury ciśnienia i szybkości odszktałcenia
Ciecze, które z dostateczną dokładnościa opisane są prawem tarcia wewnętrzenego
Hipoteza newtona:
Definiuje dynamiczny współczynnik lepkości
Przedstawia zależność naprężeń normalnych od prędkości odkształcenia w jednowymiarowym przepływie
Definuje kinematyczny współcznynnik lepkości ruchu lambda
Przedstawia zależność naprężeń stycznych od szybkości odkształcenia w jednowymiarowym przepływie
Masowe natężenie przepływu:
To masa płynu, która przepłynęła w jednostce czasu przez powierzchnie kontrolną
wyrażane jest w jednostkach [kg/s]
wyznaczamy wyłącznie dla płynów doskonałych
jest zawsze większe od zera
to zmiana objętości płynu w czasie
Miarą lepkości jest:
Współczynnik lepkości Engiera
Współczynnik lepkościkinematycznej
Współczynnik lepkości Saybolta
Współczynnik lepkości dynamicznej
Jednostką dynamicznego współczynnika lepkości jest:
kg/(m*s)
kg/ m^3
m^2 /s
Pa * s
jest bezywmiarowy
Stała K wiskozymetru Hopplera
To stała zależna tylko od parametrów kuli
To stała zależna od parametrów wiskozymetru
Wyrażana jest w s^2/m^2
Jest wyznaczana wyłącznie przez kalibrację wiskozymetru z wykorzystaniem cieczy wzorcowej
