Молекулярная физика. Часть 4. Ларионов А.Н - 6 стр.

UptoLike

6
РАБОТА 33. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
УРАВНЕНИЯ БЕРНУЛЛИ
Цель работы : экспериментальная проверка соотношений гидродинамики; ис -
следование потерь напора при движении жидкости
I. ТЕОРИЯ МЕТОДА
1.1. Основные понятия гидродинамики
К основным задачам гидродинамики относятся установление характера
распределения скоростей и давления внутри потока , а также исследование
взаимодействия жидкостей и соприкасающихся с ними твердыми телами. Раз-
личают установившееся и неустановившееся движение жидкости. Движение
называется установившимся, если все характеристики движения в одной и той
же точке пространства (давление и скорость) не изменяются со временем . При
неустановившемся движении скорость и давление изменяются со временем .
Движение жидкости как сплошной легкодеформируемой среды представ-
ляет собой сложный физический процесс, точное математическое описание ко -
торого связано с большими математическими трудностями. Поэтому для упро -
щения решения задачи описания движения жидкости используют модели , за -
меняющие реальный поток совокупностью элементарных струек, вплотную
прилегающих друг к другу и образующих сплошную массу движущейся жид -
кости.
Рассмотрим область пространства , заполненного жидкостью . В некоторой
произвольной точке 1 пространства построим вектор υ
1
скорости частицы 1
жидкости в данный момент времени (рис .1). Линия 1, 2, 3, (рис .1), в каждой
точке которой касательная к ней совпадает по направлению со скоростью час -
тицы в данный момент времени, называется линией тока. Совокупность линий
тока позволяет наглядно представить в данный момент времени поток жидко -
сти, давая как бы моментальный фотографический снимок течения. При уста-
новившемся, стационарном течении, линии тока совпадают с траекториями час -
тиц. В случае неустановив-
шегося движения линии тока
и траектории частиц не сов-
падают друг с другом. Две
различные линии тока не пе-
ресекаются между собой.
Совокупность линий тока ,
проходящих через точки бес -
                                    6

             РАБОТА 33. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
                         УРАВНЕНИЯ БЕРНУЛЛИ



Цель работы: экспериментальная проверка соотношений гидродинамики; ис-
следование потерь напора при движении жидкости


                           I. ТЕОРИЯ МЕТОДА

                   1.1. Основные понятия гидродинамики

      К основным задачам гидродинамики относятся установление характера
распределения скоростей и давления внутри потока, а также исследование
взаимодействия жидкостей и соприкасающихся с ними твердыми телами. Раз-
личают установившееся и неустановившееся движение жидкости. Движение
называется установившимся, если все характеристики движения в одной и той
же точке пространства (давление и скорость) не изменяются со временем. При
неустановившемся движении скорость и давление изменяются со временем.
      Движение жидкости как сплошной легкодеформируемой среды представ-
ляет собой сложный физический процесс, точное математическое описание ко-
торого связано с большими математическими трудностями. Поэтому для упро-
щения решения задачи описания движения жидкости используют модели, за-
меняющие реальный поток совокупностью элементарных струек, вплотную
прилегающих друг к другу и образующих сплошную массу движущейся жид-
кости.
      Рассмотрим область пространства, заполненного жидкостью. В некоторой
произвольной точке 1 пространства построим вектор υ1 скорости частицы 1
жидкости в данный момент времени (рис.1). Линия 1, 2, 3,… (рис.1), в каждой
точке которой касательная к ней совпадает по направлению со скоростью час-
тицы в данный момент времени, называется линией тока. Совокупность линий
тока позволяет наглядно представить в данный момент времени поток жидко-
сти, давая как бы моментальный фотографический снимок течения. При уста-
новившемся, стационарном течении, линии тока совпадают с траекториями час-
тиц. В случае неустановив-
шегося движения линии тока
и траектории частиц не сов-
падают друг с другом. Две
различные линии тока не пе-
ресекаются между собой.
   Совокупность линий тока,
проходящих через точки бес-