Кинематические элементы движущейся жидкости

Основной кинематической характеристикой гидродинамического поля является ли­ния тока - кривая, в каждой точке которой вектор скорости направлен по касательной к кривой. И ходя из данного определения можно записать дифференциальное уравнение линии Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru тока:

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru

Если через некоторую неподвижную в пространстве кривую провести линии тока, то полученная поверхность называется поверхностью тока, а образованное этой поверхно­стью тело будет называться трубкой тока. Жидкость, на­полняющая трубку тока, называется элементарной струйкой. Поскольку линии тока никогда не пересекают­ся, то поверхность трубки тока является непроницаемой Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru внешней границей для элементарной струйки жидкости. Сечение трубки тока, нормальное к линиям тока называется живым сечением элементар­ной струйки dS. При установившемся движении жидкости понятия линии тока и траекто­рии движения частицы жидкости совпадают. Объём жидкости протекающий через живое

сечение элементарной струйки в единицу времени называется расходом элементарной струйки.

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru ?

где: Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru объём жидкости, протекающий через живое сечение трубки тока за

время Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru расход жидкости в живом сечении трубки тока. Размерность расхода жидкости в системе СИ -м/с.

Гидродинамическое поле считается потенциальным (безвихревым), если в этом поле отсутствует вихревое движение жидкости. В потенциальном поле может существовать лишь поступательное или криволинейное движение жидкости. 3.3 Уравнение неразрывности жидкости

Если в гидродинамическом поле отсутствуют вихри, то; для такого поля можно за­писать уравнение, связывающее параметры движущейся жидкости (плотность жидкости) с

параметрами, характеризующими условия движения жидкости. Вывод такого уравне­ния основан на представлении жидкости как сплошной непрерывной среды, в силу чего такое уравнение получило название уравнения неразрывности.

Для этой цели выделим в пространст­ве малый элемент жидкой среды в виде па­ Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru раллелепипеда, стороны которого будут равны соответственно. Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru . Грани

параллелепипеда пусть будут параллельны координатным плоскостям. В центре элемента в данный момент времени будет находиться частица жидкости, плотность которой равна р, а вектор скорости движения и направлен таким образом, что жидкость втекает внутрь элемента через левую, нижнюю и переднюю грани элемента и вытекает через противопо­ложные грани. Будем считать также, что размер элемента достаточно мал, и можно допус­тить, что в пределах этого элемента изменение плотности жидкости и скорости её движе­ния будет прямо пропорционально расстоянию от центра элемента. Одновременно разме­ры граней будут достаточно велики по сравнению с точкой, что позволит утверждать, что плотность жидкости и скорость во всех точках граней будут одинаковыми, как и плот­ность жидкости в пределах соответствующих граней. Тогда произведение плотности жид­кости на вектор скорости (импульс) в специальной литературе часто называют вектором

массовой скорости ри.

В таком случае проекция вектора массовой скорости в центре левой грани элемента на ось ОХ будет равна:

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru

а проекция вектора массовой скорости в центре правой грани элемента на ось ОХ:

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru &

Масса жидкости, поступившая через левую грань элемента за малый интервал времени dt\

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru

масса жидкости, вытекшая через правую грань элемента за малый интервал времени dt:

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru

Изменение массы жидкости внутри элемента при движении жидкости вдоль оси ОХ:

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru

Аналогично, изменение массы жидкости внутри элемента при движении жидкости вдоль оси OY: 1,

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru

и вдоль оси OZ:

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru

Окончательно, изменение массы жидкости внутри элемента при движении жидкости в произвольном направлении:

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru ? или

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru

Величина плотности жидкости в начальный момент (до начала движения жидкости t = Q) - р, а по истечении бесконечно малого интервала времени (т.е. Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru

Масса жидкости в объёме выделенного элемента в начальный момент времени:

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru

для времени Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru :

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru

Изменение массы жидкости за бесконечно малый интервал времени dt:

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru •> или:

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru i

откуда для наиболее общего случая нестационарного поля Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru дифференциальное

уравнение неразрывности запишется в следующем виде:

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru

и для частного случая - стационарного поля Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru :

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru «

В векторной форме уравнения неразрывности жидкости запишутся в следующем ви­де:

Кинематические элементы движущейся жидкости - student2.ru ?

Наши рекомендации