Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости

Состояние движения идеальной жидкостиможно определить, указав для каждой точки пространства вектор скорости. Совокупность векторов скорости, заданных во всех точках пространства, где движется жидкость, образует так называемое поле скоростей. Для графического изображения всего поля скоростей проведем линии так, чтобы касательные к ним совпадали в каждой точке с направлением вектора скорости (рис. 42), эти линии называются линиями тока. При таком построении линий тока в тех местах пространства, где линии тока гуще, там скорость жидкостибольше и, наоборот, где густота линий тока меньше, там и скорость жидкостименьше.

Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru

В общем случае величина и направление вектора скорости в каждой точке пространства могут меняться со временем, соответственно меняется и картина линий тока.

Если вектор скорости в каждой точке пространства остается постоянным, то движениежидкостиназывается установившимся, или стационарным. Картина линий тока при стационарном течении не изменяется, и линии тока в этом случае совпадают с траекториями частиц.

Часть движущейся жидкости, ограниченная линиями тока, называется трубкой тока(рис. 43). Частицы жидкостипри движении не пересекают поверхности трубки тока, так как их скорости направлены по касательным к поверхности трубки тока.

Теорема о неразрывности струи. Рассматривая какую-либо трубку тока (например, рис. 43) с указанными двумя сечениями, перпендикулярными скорости течения жидкости, можно допустить, что в сечении Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru величина скорости жидкостиравна u1, а в сечении Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru величина скорости равна u2. Если считать, что жидкость не подвержена разрывам и несжимаема, то количество жидкости, проходящее через оба сечения за малый промежуток времени Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru , должно быть одинаковым. Следовательно:

Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru . (2.7.8)

Рассмотренные сечения произвольны, и поэтому для любого сечения конкретной трубки тока имеем соотношение:

Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru . (2.7.9)

Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru

Полученный результат представляет собой содержание теоремы о неразрывности струи. Из теоремы о неразрывности струи следует, что при изменении сечения меняется скорость жидкости, т.е. частицы жидкостидолжны двигаться с ускорением. Это ускорение вызывается изменением давления вдоль оси трубки тока, т.е. давлениевдоль оси трубки тока в общем случае изменяется. Теорема о неразрывности струи справедлива также и для нестационарного потока жидкости.

УравнениеБернулли.Выделим в стационарно текущей идеальной жидкоститрубку тока малого сечения (рис. 44). Рассмотрим сечения Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru и Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru , перпендикулярные линиям тока. На эти сечения действуют силы

Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru и Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru , (2.7.10)

где Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru и Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru – давления в соответствующих сечениях. Эти силы за малый промежуток времени вызовут перемещение жидкости, которое в сечении Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru будет равно Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru , а в сечении Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru будет равно Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru . Работы сил, вызвавших эти перемещения, соответственно

Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru ;

Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru , (2.7.11)

где Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru – угол между направлением силы Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru и направлением скорости Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru ; Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru – угол между направлением силы Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru и направлением скорости Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru .

Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru

Результирующая работа будет равна: Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru или после подстановки выражений (2.7.10) получим:

Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru . (2.7.12)

Так как жидкость несжимаема, то Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru – объему жидкостив любом из заштрихованных участков трубки тока, поэтому Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru .

Работа сил затрачивается на изменение запасов кинетических и потенциальных энергий, заштрихованных на рисунке участков жидкости, следовательно

Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru . (2.7.13)

Сокращая на Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru и перенося слагаемые с одинаковыми индексами в одну часть равенства, получим: Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru

Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru . (2.7.14)

Сечения Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru и Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru были взяты совершенно произвольно. Поэтому и в любом сечении выражение Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru будет таким же.

Полученный результат формулируется следующим образом: в стационарно текущей жидкостивдоль любой линии тока выполняется условие

Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru . (2.7.15)

Последнее соотношение называется уравнением Бернулли.

Уравнение Бернулли получено для идеальной жидкости, т.е. для жидкости, в которой отсутствует внутреннее трение. Это же уравнение на практике часто используют для анализа движения жидкостей с малой вязкостью, где оно выполняется с достаточной точностью.

Рассмотрим пример движения идеальной жидкости(или жидкостис весьма малой вязкостью) по горизонтально расположенному трубопроводу. В этом случае Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru и уравнение (2.7.14) сводится к соотношению

Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru . (2.7.16)

Откуда ясно, что в тех сечениях трубопровода, где скорость течения жидкостибольше, давлениеменьше. Уменьшение давления в местах трубопровода, где скорость потока жидкостидостаточно велика, положено в основу устройства и работы водоструйного насоса(рис. 45).

Струя воды подается в трубопровод, конец которого открывается в атмосферу, так что на выходе из трубопровода давлениеравно атмосферному. В трубопроводе имеется сужение, расположенное вблизи выхода из трубопровода. По сужению вода идет с большой скоростью, вследствие чего давлениев этом месте оказывается меньше атмосферного. Такое же пониженное давлениеустанавливается и в камере, охватывающей трубопровод в месте сужения. К камере присоединяют откачиваемый объем. Откачиваемый воздух захватывается струей воды и выбрасывается в атмосферу. С помощью водоструйного насосаможно откачать воздух (или какой-либо другой газ) до давления примерно 100 мм.рт.ст.

Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru

Измерение давления в текущей жидкости. Поместим в движущуюся жидкость изогнутую трубку с отверстием, обращенным навстречу потоку (рис. 46). Такая трубка называется трубкой Пито. Для линии тока жидкости, которая упирается своим концом во входное отверстие трубки, скорость непосредственно перед отверстием равна нулю. Поэтому, согласно уравнению Бернулли, манометр, соединенный с трубкой Пито, покажет давление

Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru ,

где Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru – скорость потока жидкостивдалеке от трубки Пито.

Величину Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru называют динамическимдавлением. Величину Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru – называют гидростатическим давлением. Величину Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru – называют полнымдавлением.

Следовательно, с помощью трубки Пито, можно измерять полное давление, складывающееся из гидростатического и динамического давлений.

Рассмотрим теперь изогнутую трубку с боковым отверстием (рис. 47). Такую трубку называют трубкой Прандтля. Скорость движения жидкостивблизи отверстия и гидростатическое давлениетакие же, как и во всем потоке. Поэтому манометр, присоединенный к трубке Прандтля, покажет гидростатическое давлениев жидкостир.

Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru

Рассмотрим теперь прибор, называемый трубкой Пито-Прандтля(рис. 48). В этом приборе совмещены трубка Пито и трубка Прандтля. Выходные отверстия прибора подсоединяются к разным коленам дифференциального манометра (такой манометр измеряет разность давлений). Показания манометра будут непосредственно давать динамическое давлениев потоке жидкости. Проградуировав манометр в значениях скорости u, можно получить прибор для измерения скорости жидкости.

Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru

Примеры решения задач

Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru

Пример 1.По горизонтальный трубе АВ течет жидкость. Разность уровней этой жидкостив трубах а и bравна Dh=10см. Диаметры трубок а и bодинаковы. Найти скорость u течения жидкостив трубе АВ.

Дано: Dh=10см     Решение: Т.к. диаметры трубок Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru , то площади поперечного сечения Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru . Из уравнения неразрывности струи Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru , следовательно: Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru . По формуле Бернулли: Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru , тогда Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru . Т.к. Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru , то Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru
u = ? Ответ: скорость течения жидкостив трубе 1,4 м/с

Пример 2.На столе стоит сосуд с водой, в боковой поверхности которого имеется малое отверстие, расположенное на расстоянии h1 от дна сосуда и на расстоянии h2 от уровня воды. Уровень воды в сосуде поддерживается постоянным. На каком расстоянии l от сосуда (по горизонтали) струя воды падает на стол в случае, если: h1= 25 см, h2=16см?

Дано: h1= 25 см h2 = 16 см   Решение: По формуле Бернулли: Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru или Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru . По условию u1 = 0, тогда Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru . Высота Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru , откуда время Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru . Тогда расстояние Основные законы гидродинамикиидеальной жидкости - student2.ru
l = ? Ответ: струя воды падает на стол на расстоянии 0,4 м

[1] Векторы, направления которых связываются с направлением вращения, называютсяпсевдовекторами илиаксиальными векторами.

Наши рекомендации