Свойства гидростатического давления.
Физические свойства жидкостей (плотность, сжимаемость).
Жидкие тела отличаются от твердых весьма малой силой сцепления между отдельными частицами и их легкоподвижностью, благодаря чему жидкость легко принимает форму сосуда, в который она налита. Это свойство жидких тел называется текучестью. Жидкие тела бывают двух видов: капельные и газообразные жидкости (пары и газы). Обычно капельные жидкости называются несжимаемыми, а упругие — сжимаемыми.
Наиболее часто применяемой в гидравлике характеристикой жидких тел является плотность жидкости р=M/W (кг/м3)
Сжимаемость. Капельные жидкости оказывают весьма сильное сопротивление сжимающим усилиям и допускают очень большое давление (до 3000 атм и более). Если на некоторый объем жидкости JVh налитой в сосуд, произвести с помощью поршня давление р, то под влиянием этого давления объем жидкости уменьшится и станет равным W2. Относительное изменение объема жидкости при изменении давления dp называется коэффициентом объемного сжатия
βv=dW/dpW
При изменении давления в пределах от 100 до 50000 кПа коэффициент объемного сжатия воды практически постоянен и может быть принят βv =5 10-6 см2/Н = 5• 10-7 1/кПа.
Вязкость жидкости, коэффициенты вязкости их размерность.
При движении реальной жидкости по трубам и в открытых руслах в жидкости между ее отдельными слоями возникают внутренние силы трения, или силы вязкости, величина которых зависит от рода жидкости и распределения скоростей между ее отдельными слоями.
Свойство жидкости оказывать сопротивление перемещению ее частиц и развивать при движении внутренние касательные напряжения называется вязкостью жидкости
Установленный Н.П.Петровым закон внутреннего трения выражается равенством
Tтр=±µSdu/dy
где Ттр — сила внутреннего трения; и — динамическая вязкость жидкости; S — площадь трущихся слоев; du/dy — градиент скорости, характеризующий относительное изменение скорости между отдельными слоями потока.
Для характеристики вязкости применяют также отношение динамической вязкости к плотности, называемое кинематической вязкостью v = µ/p. Кинематическая вязкость имеет размерность [vJ=m2/c.
Вязкость жидкостей уменьшается с повышением температуры.
Для опытного определения вязкости жидкостей существуют приборы, называемые вискозиметрами.
Силы, действующие на жидкость.
В состоянии покоя или движения на жидкость действуют различные силы. По своей природе эти силы можно подразделить на две группы: силы объемные и силы поверхностные. Силы массовые (или объемные) действуют на все частицы данного объема жидкости; к таким силам относятся сила тяжести, сила инерции, центробежные силы и т.п. Поверхностные силы приложены к той или иной поверхности, ограничивающей рассматриваемый объем жидкости или проведенной внутри этого объема; к таким силам относятся нормальные и касательные силы, т.е. силы гидродинамического давления, силы трения, силы упругости.
Массовые силы пропорциональны массе жидкости, а для однородных жидкостей — пропорциональны объему, в связи с чем их часто называют объемными.
Поверхностные силы пропорциональны площади той поверхности жидкости, на которую они действуют.
Гидростатика— раздел гидравлики, в котором рассматриваются равновесие жидкости, силовое воздействие покоящейся жидкости на плоские и криволинейные поверхности и равновесие тел в жидкости. В гидростатике изучается равновесие покоящейся жидкости как сплошной среды, т.е. физические свойства остаются постоянными для любого малого объема жидкости.
Свойства гидростатического давления.
1. Гидростатическое давление направлено по внутренней нормали к площадке, на которую оно действует, и создает только сжимающее напряжение. Действительно, в жидкости практически не возникает растягивающих напряжений, а в покоящейся жидкости нет и касательных напряжений. Давление не может действовать на площадку под углом, отличающимся от 90°, так как в этом случае его можно было бы разложить на нормальную и касательную составляющие. Однако, как отмечалось ранее, касательные напряжения могут возникать только при движении жидкости, поэтому давление может быть только нормальным к площадке и создавать только сжимающие напряжения.
2. Давление в точке жидкости не зависит от ориентации площадки и будет одинаковым по всем направлениям. Для доказательства этого свойства выделим в покоящейся жидкости элементарный объем в виде трехгранной призмы. При этом оси координат направлены по ребрам призмы, ее стороны имеют размеры dx, dy, dz, dn, а наклонная грань расположена под произвольным углом а. При отбрасывании окружающей жидкости на данную призму будут действовать элементарные силы, которые можно подразделить: на силы гидростатического давления на боковые грани dFx, dFz, d Fn, силы гидростатического давления на торцевые грани +dFy, -dFy и массовую силу, проекции которой на координатные оси составляют dGx = Xp1/2dxdydz,