Oro srauto dinaminis slėgis (slėgis).

Lėktuvas, esantis fiksuoto arba kilnojamojo oro srauto, palyginti su juo, patiria nuo paskutinio slėgio, pirmuoju atveju (kai oro srautas yra fiksuotas) - tai yra statinis slėgis antrajame atvejis (kai oro srautas juda) - Tai dinaminis slėgisJis dažniau vadinamas didelės spartos slėgiu. Statinis slėgis Jet, panaši į poilsio skysčio (vandens, dujų) slėgį. Pavyzdžiui: vanduo vamzdyje, jis gali būti poilsio ar judėjimo, abiem atvejais vamzdžių sienos yra išbandytos vandeniu iš vandens. Vandens judėjimo atveju slėgis bus šiek tiek mažesnis, nes atsirado didelės spartos slėgis.

Pagal energijos taupymo įstatymą, oro srauto energija skirtingi skyriai Oro fletes yra kinetinės energijos srauto, galimo slėgio jėgos energijos, kūno padėties vidinės energijos energijos kiekis. Ši suma yra nuolatinė vertė:

E kin + e p + e vn + e p \u003d sostas (1.10)

Kinetinė energija (E sijos) - judančio oro srauto gebėjimas dirbti. Tai lygus

kur m.- oro masė, kgf su 2 m; V.Oro srauto, m / s. Jei vietoj masės m. Padėkite didžiulį oro tankį r., Aš gaunu didelės spartos slėgio nustatymo formulę q. (kgf / m 2)

Potencinė energija E R. - oro srauto gebėjimas dirbti pagal statinio slėgio jėgas. Tai lygus (kgf kgf)

E p \u003d pfs, (1.13)

kur R. - oro slėgis, kgf / m 2; F. - oro srauto skerspjūvio plotas, m 2; S. - kelias praėjo 1 kg oro per šį skyrių, m; sudėtis. \\ T Sf. vadinamas konkrečiu garsumu ir yra nurodytas v., Pakeičiant konkretaus oro vertę formulėje (1.13), mes gauname

E p \u003d pv.(1.14)

Vidaus energija E V. - Tai yra dujų gebėjimas dirbti keičiant savo temperatūrą:

kur CV. - šilumos šilumos pajėgumas su nepakitumu, išmatomis / kg-hails; T.- temperatūra Kelvino skalėje, k; Bet- terminis ekvivalentas mechaninis darbas (Cal-kg-m).

Jis gali būti vertinamas iš lygties, kad oro srauto vidinė energija yra tiesiogiai proporcinga jos temperatūrai.



Regiono energija - oro gebėjimas atlikti darbą keičiant šio oro masės svorio centro padėtį, kai kėlimo tam tikrą aukštį ir lygią

En \u003d mh. (1.16)

kur h. - aukščio pokytis, m.

Dėl labai mažų oro masės sunkumo centrų atskyrimo vertės aukštyje šios energijos oro srauto srauto aerodinamikoje apleistas.

Atsižvelgiant į ryšį su visomis energijos rūšimis tam tikromis sąlygomis, galima suformuluoti "Bernoulli" teisę, kuri nustato ryšį tarp statinio slėgio oro srauto srauto ir didelės spartos slėgiui.

Apsvarstykite kintamojo skersmens vamzdį (10 pav.) (1, 2, 3), kuriuose oro srauto juda. Norint išmatuoti slėgį nagrinėjamuose skyriuose naudoja slėgio matuoklius. Analizuojant slėgio matuoklių liudijimą, galima daryti išvadą, kad mažiausias dinaminis slėgis rodo 3-3 skirsnio slėgio matuoklį. Taigi, kai vamzdis yra susiaurintas, oro srauto greitis padidėja ir slėgio lašai.

Fig. 10 Bernoulli teisės paaiškinimas

Slėgio sumažėjimo priežastis yra ta, kad oro srautas nesukuria jokio darbo (trinties neatsižvelgia), todėl bendras oro srauto energija išlieka pastovi. Jei manote, kad oro srauto temperatūra, tankis ir tūris įvairiuose skyriuose yra pastovi (T 1 \u003d t 2 \u003d t 3; p1 \u003d p2 \u003d p 3, v1 \u003d v2 \u003d v3), Kad vidaus energija negali būti laikoma.

Tai reiškia, kad šiuo atveju oro srauto kinetinės energijos perėjimas į potencialą ir atvirkščiai yra įmanoma.

Kai oro srauto padidėjimas padidėja, greičio slėgis didėja ir, atitinkamai, kinetinė energija šio oro srauto.

Mes pakeisdami reikšmes nuo formulės (1.11), (1.12), (1.13), (1.14), (1.14) formulėje (1.10), atsižvelgiant į tai, kad mes nepaisome vidaus energijos ir energijos energijos, transformuojant lygtį (1.10 ), mes gauname

(1.17)

Ši lygta bet kokio oro srauto skirsnio yra parašyta taip:

Šis lygtis yra paprasčiausia matematinė lygtis Bernoulli ir rodo, kad statinio ir dinamiško slėgio suma bet kuriam pastovaus oro srauto srauto daliai yra pastovaus dydžio. Atsižvelgiant į šį atvejį, neatsižvelgiama. Registruojant suspaudimą, pateikiami atitinkami pakeitimai.

Dėl Bernoulli įstatymo aiškumo, galite patirti patirties. Paimkite du popieriaus lapus, laikydami lygiagrečiai vieni kitiems trumpuoju atstumu, supilkite į tarpą tarp jų.

Fig. 11 Oro srauto greičio matavimas

Yra arčiau. Jų Rapproche priežastis yra tai už. \\ T Lakštų slėgio atmosferos ir intervalo tarp jų dėl didelės spartos oro slėgio buvimo, slėgis sumažėjo ir buvo mažesnis atmosferos. Pagal slėgio skirtumą, popieriaus lapas paprašė į vidų.

Norint suteikti jums geriausią internetinę patirtį, ši svetainė naudoja slapukus. Ištrinkite slapukus.

Norint suteikti jums geriausią internetinę patirtį, ši svetainė naudoja slapukus.

Naudodami mūsų svetainę, sutinkate su mūsų slapukų naudojimu.

Informacijos slapukai.

Slapukai yra trumpi pranešimai apie vartotojo kompiuterį per savo naršyklę, kai jis prisijungia prie interneto. Slapukai gali būti naudojami naudotojų duomenims rinkti ir saugoti, kai sujungiate, kad nesilaikysite. Slapukai gali būti patys kiti.

Yra keletas slapukų tipų:

  • Techniniai slapukai. Tai palengvina žiniatinklio naudotojo navigaciją, kaip identifikuoti sesiją, leidžia susipažinti su tam tikromis sritimis, palengvinti užsakymus, purkimus, užpildant formas, registraciją, saugumą, palengvinančias funkcijas (vaizdo įrašus, socialinius tinklus ir kt.).
  • Pritaikymo slapukai Kad vartotojai galėtų naudotis paslaugomis pagal jų pageidavimus (kalba, naršyklė, konfigūracija ir kt.).
  • Analitiniai slapukai. Kuri leidžia anonimiškai analizuoti žiniatinklio naudotojų elgesį ir leidžia matuoti naudotojo veiklą ir plėtoti navigacijos profilius, kad pagerintų svetaines.

Taigi, kai pasieksite mūsų svetainę, laikydamiesi informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 34/2002 22 straipsnio, analitiniuose slapukų gydymuose mes paprašėme jūsų sutikimo naudoti. Visa tai yra pagerinti mūsų paslaugas. Mes naudojame "Google Analytics" surinkti anoniminę statistinę informaciją, pvz., Lankytojų skaičių į mūsų svetainę. "Google Analytics" pridėtų slapukus reglamentuoja "Google Analytics" privatumo politika. Jei norite, galite išjungti slapukus nuo "Google Analytics".

Tačiau atkreipkite dėmesį, kad po naršyklės nurodymų galite įjungti arba išjungti slapukus.

Judančių dujų kinetinė energija:

kur m yra judančių dujų masė, kg;

dujų greitis, m / s.

(2)

kur v yra judančių dujų kiekis, m 3;

- tankis, kg / m 3.

Pavaduojantis narys (2) (1), mes gauname:

(3)

Raskite 1 m 3 energiją:

(4)

Pilnas spaudimas susideda iš ir. \\ T
.

Visas oro srauto slėgis yra lygus statinio ir dinaminės galvos Ir reiškia 1 m 3 energijos prisotinimą.

Patirties schema, skirta visiškam slėgiui nustatyti

Pito Prandtla Vaizdelis

(1)

(2)

(3) lygtis rodo vamzdžio veikimą.

- slėgis I stulpelyje;

- II stulpelyje slėgis.

Lygiavertė skylė

Jei padarysite skylę F skirsnis E, per kurį bus tiekiamas tas pats oro kiekis
, taip pat per vamzdyną su tuo pačiu pradiniu slėgiu, tada tokia skylė vadinama lygiaverčiu, t. y. Pertrauka per šią lygiavertę skylę pakeičia visus dujotiekio atsparumą.

Mes surasime atidarymo dydį:

, (4)

kur dujų galiojimo greitis.

Dujų suvartojimas:

(5)

Nuo (2)
(6)

Maždaug todėl, kad neatsižvelgiame į šaknį susiaurėjantį koeficientą.

- tai yra sąlyginis atsparumas, kuris yra patogus įvesti skaičiavimus, kai supaprastinama galiojanti sudėtingos sistemos. Vamzdynų vamzdynų vamzdynų nuostoliai apibrėžiami kaip nuostolių suma atskirose dujotiekio vietose ir yra skaičiuojami remiantis eksperimentiniais duomenimis, atsirandančiais į informacines knygas.

Dujotiekio nuostoliai kyla ant posūkių, sulankstyti su plėtiniais ir vamzdynų susiaurėjimu. Lygų vamzdyno nuostoliai taip pat apskaičiuojami pagal atskaitos duomenis:

    Siurbimo vamzdis

    Ventiliatoriaus būstas

    Kasti vamzdį

    Lygiavertė skylė, pakeičianti tikrąjį vamzdyną su atsparumu.


- greitis siurbimo vamzdyje;

- galiojimo greitis per lygiavertę skylę;

- slėgio vertė, pagal kurią dujos juda siurbimo vamzdyje;

statinis ir dinaminis slėgis išvesties antgalio;

- Pilnas slėgis išleidimo antgalyje.

Per lygiavertę skylę dujos baigiasi slėgiu , Žinant Rasti. .

Pavyzdys

Kas yra variklio galia ventiliatoriui vairuoti, jei žinome ankstesnius duomenis iš 5.

Su nuostoliais:

kur - Monometrinis efektyvumas.

kur
- teorinis ventiliatoriaus slėgis.

Ventiliatoriaus lygčių išvestis.

Nustatyti:

Rasti:

Sprendimas:

kur
- oro svoris;

- pradinis ašmenų spindulys;

- baigtinis ašmenų spindulys;

- oro greitis;

- tangentinis greitis;

- radialinis greitis.

Mes padaliame iki
:

;

Antroji masė:

,

;

Antrasis darbas - galingas dvivalentas su ventiliatoriumi:

.

Paskaita №31.

Būdinga ašmenų forma.

- rajono greitis;

Nuo.- absoliutus dalelių greitis;

- santykinis greitis.

,

.

Įsivaizduokite mūsų ventiliatorių su inercija V.

Oras patenka į orą ir yra purškiamas spinduliu greičiu su R. Bet mes turime:

,

kur Į- ventiliatoriaus plotis;

r.- spindulys.

.

Padauginkite u:

.

Pavaduojantis narys
Mes gausime:

.

Pakaitinė vertė
radii.
mūsų gerbėjui ir gauti:

Teoriškai, ventiliatoriaus slėgis priklauso nuo kampų (*).

Pakeisti per ir pakaitalas:

Mes padaliname kairę ir dešinę pusę :

.

kur Betir. \\ T Į- pakeisti koeficientus.

Sukurkite priklausomybę:

Priklausomai nuo kampų
ventiliatorius pakeis savo charakterį.

Ženklų taisyklė sutampa su pirmuoju brėžiniu.

Jei atidėti kampą nuo liestinės iki spindulio į sukimosi kryptimi, tada šis kampas yra laikoma teigiama.

1) Pirmoje pozicijoje: - teigiamas - neigiamas.

2) Blades II: - neigiamas, - teigiamas - daroma arti nulio ir paprastai mažiau. Tai yra aukšto slėgio ventiliatorius.

3) Blades III:
lygus nulis. B \u003d 0.. Vidutinio dydžio ventiliatorius.

Pagrindiniai ventiliatoriaus rodikliai.

,

kur c yra galiojimo lygis.

.

Mes rašome šią lygtį, susijusią su mūsų ventiliatoriumi.

.

Mes padaliname kairę ir dešinę ranką ant N:

.

Tada mes gauname:

.

Tada
.

Sprendžiant tam tikrą atvejį x \u003d const, i.e. Mes gausime

Mes rašome:
.

Tada:
tada
- pirmasis ventiliatoriaus santykis (ventiliatoriaus našumas priklauso vieni kitiems, kaip gerbėjų greičio skaičius).

Pavyzdys:

- Tai yra antrasis ventiliatoriaus santykis (teorinės ventiliatorių subsidijos priklauso kaip apsisukimų numerių kvadratai).

Jei vartojate tą patį pavyzdį, tada
.

Bet mes turime
.

Tada mes gauname trečią ryšį, jei vietoj
pavaduojantis narys
. Mes gauname šiuos dalykus:

- tai yra trečiasis ryšys (ventiliatoriaus pavare reikalinga galia nurodo kaip revoliucijų kubelius).

Dėl to paties pavyzdžio:

Ventiliatoriaus skaičiavimas

Ventiliatoriaus apskaičiavimo duomenys:

Nustatyti:
- Oro suvartojimas (M. 3 / s).

Peilių skaičius taip pat parinktas iš projektavimo priežasčių - n.,

- oro tankis.

Apskaičiavimo procese nustatoma r. 2 , d.- siurbimo antgalio skersmuo,
.

Visas ventiliatoriaus apskaičiavimas atliekamas remiantis ventiliatoriaus lygtimi.

Skraido liftas

1) Atsparumas pakeliant liftą:

G. C. - Svoris veikimo metras grandinės;

G. G. - krovinio maršruto svoris;

L.- darbo filialo ilgis;

f. - trinties koeficientas.

3) Atsparumas tuščiosios filialuose:

Bendros pastangos:

.

kur - efektyvumas Atsižvelgiant į žvaigždžių skaičių m.;

- efektyvumas Atsižvelgiant į žvaigždžių skaičių n.;

- efektyvumas, atsižvelgiant į grandinės standumą.

Galia konvejerio pavara:

,

kur - konvejerio pavarų efektyvumas.

Kibirų konvejeriai

Jis yra didelių gabaritų. Daugiausia taikoma stacionariose mašinose.

Sumažinkite ventiliatorių. Jis taikomas siloso sujungia ir grūdų. Klausimas yra veikiamas konkrečiu. Didelis srautas Galia su tarifais. Spektaklis.

Lininiai konvejeriai.

Taikoma įprastinėmis pozicijomis

1)
(DALAMBERT principas).

Ant dalelių masės m.galioja svorio galia mg., galios inercija
, trinties jėga.

,

.

Reikia rasti h.kuris yra lygus ilgiui, kuriuo reikia surinkti greitį V. 0 anksčiau V.lygus konvejerio greičiui.

,

4 išraiška nepaprastai taip:

Dėl
,
.

Ne anglies
dalelė gali surinkti konvejerio greitį kelyje L.lygus begalybei.

Bunkeris

Bunkeris taiko keletą tipų:

    su sraigtu iškrauti

    vibracinė apkrova

    bunkeris su laisvai galiojančia birių terpių yra naudojama stacionariose mašinose

1. Bunkeris su varžtu iškrauti

Sraigtinio iškrovimo našumas:

.

    grandiklis lifto konvejeris;

    paskirstymo sraigto bunkeris;

    apatinis iškraunamas sraigtas;

    pakreiptas iškrauto sraigtas;

- užpildymo koeficientas;

n.- Atšaukimo greičio skaičius;

t.- žingsnis žingsnis;

- medžiagos dalis;

D.- sraigto skersmuo.

2. VibRobunker

    vibratorius;

  1. išleidimo dėklas;

    plokščios spyruoklės, elastiniai elementai;

bet- bunkerio virpesių amplitudė;

Nuo.- gravitacijos centras.

Privalumai - pašalina laisvą formavimąsi, struktūrinių dekoracijų paprastumą. Vibracijos poveikio esmė bėrimo terpėje yra pseudoming.

.

M.- bunkerio masė;

h.- jo judėjimas;

iki 1 - koeficientas, atsižvelgiant į greitą atsparumą;

iki 2 - standumas;

- apskrito dažnis arba vibratoriaus veleno sukimosi greitis;

- prekių diegimo etapą, palyginti su bunkerio poslinkiu.

Raskite bunkerio amplitudę iki 1 =0:

labai mažai

,

- "Bunkerio" virpesių dažnis.

,

Tokiu dažniu medžiaga pradeda tekėti. Yra galiojimo laikas, kuriuo bunkeris yra iškrautas 50 sekundžių.

Pirkėjai. Šiaudų ir lyties kolekcija.

1. Diggers yra sumontuoti ir prikabinti, ir jie yra vienos kameros ir dviejų kameros;

2. Šiaudų smulkintuvai su surinkimo ar sklaidos susmulkintų šiaudų;

3. barstytuvai;

4. SOLOMOPRESSES už šiaudų surinkimo. Skirtingi šarnyriniai ir prijungti.

Šildymo sistemos nebūtinai išbandomos slėgiui atsparumui

Iš šio straipsnio jūs sužinosite, koks statinis ir dinaminis šildymo sistemos slėgis, kodėl tai yra būtina ir kas yra kitokia. Taip pat bus atsižvelgta į jos padidėjimo ir sumažėjimo priežastis ir jų pašalinimo metodai. Be to, tai bus apie tai, kaip patiria spaudimą Įvairios sistemos Šildymas ir šio patikrinimo būdai.

Slėgio tipai šildymo sistemoje

Sunkūs dviejų tipų:

  • statistiniai;
  • dinamiškas.

Koks yra statinis šildymo sistemos slėgis? Tai yra tai, kas yra sukurta pagal traukos jėgos įtaką. Vanduo pagal savo svorį ant sistemos sienų su proporcinio aukščio stiprumu, kuriai jis pakyla. Su 10 metrų šis rodiklis yra 1 atmosfera. Statistikos sistemose srauto pūstuvai neapima, o aušintuvas cirkuliuoja per vamzdžius ir gravitacijos radiatorius. Tai yra atviros sistemos. Maksimalus slėgis B. atvira sistema Šildymas yra apie 1,5 atmosferos. Į Šiuolaikinė statyba Tokie metodai praktiškai netaikomi, net ir įrengiant autonominius kontūras Šalies namai. Taip yra dėl to, kad tokiam apyvartos schemai būtina naudoti vamzdžius su didelis skersmuo. Tai nėra estetiškai brangu.

Dinaminis slėgis šildymo sistemoje galima reguliuoti

Dinaminis slėgis B. uždaroji sistema Šildymas sukuriamas dirbtiniu aušintuvo srauto greičio padidėjimu naudojant elektrinį siurblį. Pavyzdžiui, jei kalbame apie aukštybinių pastatų ar didelių greitkelių. Nors dabar net ir privačiuose namuose, diegiant šildymą naudoja siurblius.

SVARBU! Mes kalbame apie viršslėgį, išskyrus atmosferą.

Kiekviena šildymo sistemų turi savo leistina riba. \\ T Jėga. Kitaip tariant, gali atlaikyti skirtinga apkrova. Norėdami sužinoti, kas veikimo slėgis. \\ T Uždaroje šildymo sistemoje būtina pridėti dinamišką, švirkščiamą siurblį į statinį, kurį sukūrė vandenys. Dėl tinkamas darbas Sistemos, slėgio matuoklio rodmenys turėtų būti stabilūs. Manometras - mechaninis įtaisas, matuojantis maitinimą, su kuria vanduo juda šildymo sistemoje. Jį sudaro pavasaris, rodyklės ir svarstyklės. Slėgio matuokliai yra sumontuoti pagrindinėse vietose. Jų dėka galite sužinoti, kas veikia šildymo sistemoje, taip pat aptikti gedimus dujotiekyje diagnostikos metu.

Slėgio lašai

Norėdami kompensuoti skirtumus, papildoma įranga yra įdėta į grandinę:

  1. išsiplėtimo bakelis;
  2. aušinimo skysčio avarinio vožtuvo;
  3. aIRLOWS.

Oro bandymai - šildymo sistemos bandymo slėgis padidėja iki 1,5 baro, tada nusileidžia į 1 barą ir palikite penkias minutes. Šiuo atveju nuostoliai neturėtų viršyti 0,1 baro.

Vandens testavimas - slėgis didėja mažiausiai 2 bar. Galbūt daugiau. Priklauso nuo darbinio slėgio. Didžiausias šildymo sistemos veikimo slėgis turi būti padaugintas iš 1,5. Penkiems nuostoliai neturėtų viršyti 0,2 baro.

Skydelis

Šaltas hidrostatinis bandymas - 15 minučių su 10 barų slėgiu, nuostoliai yra ne daugiau kaip 0,1 bar. Karštas bandymas - temperatūros didinimas grandinėje iki 60 laipsnių septynias valandas.

Išbandyta su vandeniu, nervų 2,5 barai. Be to patikrinkite vandens šildytuvus (3-4 barai) ir siurbimo įrenginius.

Šildymo tinklas

Leidžiamas slėgis šildymo sistemoje palaipsniui kyla iki lygio, viršijančio 1,25, bet ne mažiau kaip 16 barų.

Pagal bandymų rezultatus parengiamas aktas, kuris yra dokumentas, patvirtinantis prašymą veiklos funkcijos. \\ T. Tai visų pirma susiję su darbo spaudimu.

Bernoulli lygtis. Statinis ir dinaminis slėgis.

Idealus vadinamas nesuspausta ir ne vidine trintimi arba klampumu; Stacionari arba įdiegta yra vadinama srautu, kuriuo skystų dalelių greitis kiekviename srauto taške nesikeičia laikui bėgant. Dabartinis srautas pasižymi dabartinėmis linijomis - įsivaizduojamos linijos sutampa su dalelių trajektorijomis. Dalis skysčio srauto, ribotas iš visų pusių pagal dabartines linijas, sudaro esamą vamzdį arba purkštuką. Pažymėkite dabartinį mėgintuvėlį taip siauras, kad dalelių v bet kurioje iš jo skerspjūvio s, statmenai į vamzdžio ašį, galima laikyti tą patį per visą skerspjūvį. Tada skysčio, tekančio per bet kurį vamzdžio vienetą, tūris išlieka pastovus, nes skysčio dalelių judėjimas atsiranda tik išilgai vamzdžio ašies: . Šis santykis vadinamas jet tęstinumo būklė. Iš to matyti, kaip tikrasis skystis su kiekio skaičiumi, kuris teka vienam laikui per bet kokį vamzdžio dalį, išlieka nuolatinis (Q \u003d Const), o vidutinis srauto greitis įvairiuose vamzdžių skerspjūviuose yra atvirkščiai proporcingi Šių skyrių sritys: ir tt

Aš pabrėžiu idealaus skysčio srautą, esamą vamzdelį ir jo - pakankamai mažą kiekį skysčių masės, kuri, kai skystis teka iš padėties Betpozicijoje.

Dėl tūrio kvapo galima daryti prielaidą, kad visos jo skysčio dalelės yra vienodomis sąlygomis: padėtyje Betturėti slėgio greitį ir yra aukštyje H 1 nuo nulio; nėščia Į- atitinkamai . Dabartinio vamzdžio skerspjūviai, atitinkamai, s1 ir s 2.

Slėgio skystis turi vidinę galimą energijos (slėgio energiją), kurių sąskaita, kurią ji gali dirbti. Etenergija W P.jis matuojamas slėgio gamybai ant tūrio V.skysčiai: . Šiuo atveju skysčio masės judėjimas vyksta pagal skirtumą slėgio jėgų skirtumą skyriuose Siir. \\ T S 2.Darbas atliktas A R.lygus potencialių slėgio energijos skirtumams taškuose . Šis darbas skiriamas darbui įveikti sunkumą. ir masės kinetinės energijos pokyčių

Skysčiai:

Taigi, P \u003d a h + a d

Lygties narių pervertinimas, mes gauname

Reglamentas A ir B.pasirinktas savavališkai, todėl galima teigti, kad bet kurioje dabartinio vamzdžio vietoje, būklė išsaugoma

dalijimasis šia lygtimi, mes gauname

kur - skystis tankis.

Tai yra tai bernoulli lygtis.Visi lygčių nariai, kaip lengvai matomi, turi slėgio dimensiją ir yra vadinami: Statistika: hidrostatinė: - dinamika. Tada Bernoulli lygtis gali būti suformuluota taip:

su stacionariu idealaus skysčio eigu, bendras slėgis, lygus statinio, hidrostatinio ir dinaminio slėgio sumai, išlieka pastovios vertės skerspjūvis. \\ T Potvyniai.

Dėl horizontalaus srovės vamzdžio hidrostatinis slėgis Jis išlieka pastovus ir gali būti priskirtas dešiniajai lygtimi, kuri užima

statistinis slėgis nustato galimą skysčio (slėgio energijos) energiją, dinaminį slėgį - kinetinį.

Iš šios lygybės matyti išvadą, kurią vadina "Bernoulli" taisyklės:

statinis nesąmoningo skysčio slėgis horizontalaus vamzdžio metu padidėja, jei greitis yra sumažintas ir atvirkščiai.

Skystas klampumas

Riologija.- Tai yra deformacijų mokslas ir medžiagos sklandumas. Pagal kraujo reologiją (hemorologija), mes suprasime, kad kraujo biofizinių bruožų tyrimas yra klampus skystis. Realiame skystyje tarp molekulių, abipusio patrauklumo jėgų vidinė trinties.Pavyzdžiui, vidinė trintis sukelia atsparumo galią maišant skystį, sulėtinant krintančių kūnų, išmestų į jį, ir tam tikromis sąlygomis - laminorinis srautas.

Niutonas sukūrė, kad jėga F B vidinės trinties tarp dviejų sluoksnių skysčių, judančių skirtingu greičiu, priklauso nuo skysčio pobūdžio ir tiesiogiai proporcingai ploto ir greičio gradientui dV / DZ.tarp jų f \u003d SDV / DZ. kur yra proporcingumo koeficientas, vadinamas tiesiog klampumo koeficientu klampumasskysčiai ir priklausomi nuo jo prigimties.

Jėga F B.veikia dėl liudijimo sluoksnių paviršiaus ir yra nukreiptas taip, kad pagreitintų sluoksnį, judantį lėčiau, Lėtina sluoksnį, judantį greičiau.

Šiuo atveju greičio gradientas apibūdina greičio keitimo greitį tarp skysčio sluoksnių, t. Y. kryptį, statmeną skysčio srauto kryptimi. Dėl galutinių verčių yra lygi.

Klampumo koeficiento vienetas , SGS sistemoje, šis įrenginys vadinamas poise.P). Santykis tarp jų: .

Praktiškai apibūdinamas skysčio klampumas santykinis klampumas Pagal kurį šio skysčio klampumo koeficiento požiūris į vandens klampumą toje pačioje temperatūroje suprantama:

Daugumoje skysčių (vandens, žemos molekulinės masės organiniai junginiai, tikri sprendimai, išlydytai metalai ir jų druskos) Klubų koeficientas priklauso tik nuo skysčio ir temperatūros pobūdžio (su temperatūros padidėjimu, klampumo koeficientas mažėja). Tokie skysčiai vadinami niutonas.

Kai kuriuose skysčiuose, pageidautina didelė molekulinė svoris (pvz., Polimerų sprendimai) arba atspindinčioms sistemoms (suspensijoms ir emulsijoms), klampumo koeficientas taip pat priklauso nuo srauto režimo - slėgio ir greičio gradiento. Kai jie didėja, skysčio klampumas sumažėja dėl to, kad skysčio srauto vidinės struktūros pažeidimas. Tokie skysčiai vadinami struktūriniais klampiais arba nengeton.Jų klampumą pasižymi vadinamuoju sąlyginis koeficientas klampumaskuri reiškia tam tikras skysčio srauto sąlygas (slėgis, greitis).

Kraujo yra baltymų tirpalo formos suspensija - plazmoje. Plazma - beveik newtonian skystis. Nuo 93% vienodų elementų yra eritrocitai, tada su supaprastintu apsvarstymu, kraujas yra eritrocitų suspensija fiziologiniame tirpale. Todėl griežtai kalbant, kraujas turėtų būti priskirtas Nengeton skysčiams. Be to, kai kraujas per laivus, vienodų elementų koncentracija centrinėje srauto dalyje, kur klampumas atitinkamai padidėja. Bet kadangi kraujo košumas nėra toks didelis, šie reiškiniai apleisti ir apsvarstyti savo klampos koeficientą pastovią vertę.

Santykinis kraujo klampumas paprastai yra 4,2-6. Su patologinėmis sąlygomis jis gali sumažėti iki 2-3 (su anemija) arba padidinti iki 15-20 (su policitemija), kuri paveikia eritrocitų sedimentacijos normą (EE). Kraujo klampumo pokytis yra viena iš priežasčių, kodėl keičiasi eritrocitų sedimentacijos norma (EE). Kraujo klonis yra diagnostika. Kai kurie užkrečiamos ligos Padidinti klampumą, kiti, pavyzdžiui, pilvo vidurių ir tuberkuliozės, yra sumažintos.

Santykinis serumo klampumas yra normalus 1.64-1,69 ir 1,5-2,0 patologija. Kaip ir bet kokiu skysčiu, kraujo klampumas padidėja su temperatūros sumažėjimu. Didinant eritrocitų membranos standumą, pavyzdžiui, aterosklerozę, taip pat padidėja kraujo košumas, o tai lemia apkrovos apkrovą. Kraujo klampumas yra nedidelis ir siauras laivas ir skersmens poveikis kraujagyslė Klampumas pradeda veikti mažiau kaip 1 mm. Laivuose plonesnis 0,5 mm, klampumas sumažėja tiesiogiai proporcingas skersmens sutrumpinimui, nes eritrocitai yra pastatytas jose išilgai ašies į grandinę, kaip gyvatė ir yra apsuptas plazmos sluoksnis, izoliuojant "gyvatė" sluoksnį kraujagyslių siena.