Vybrané okruhy - Katedra vozidel a motorů - Technická univerzita v ...

Vybrané okruhy - Katedra vozidel a motorů - Technická univerzita v ... Vybrané okruhy - Katedra vozidel a motorů - Technická univerzita v ...

09.04.2014 Views

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 4 MECHANIKA TEKUTIN 4.0 NEWTONŮV VZTAH (obr. 36): Udává tečné napětí v kapalině při laminárním proudění. Obr. 36 Newtonův vztah: dw X τ = µ. (Pa)….kde µ je dynamická viskozita (Pa.s) dy Tedy tečné napětí je závislé na viskozitě. POZN.: Povrchové napětí je způsobeno přitažlivými silami molekul v kapalině: tedy v jednotkách N/m 2 4.1 KAPILÁRNÍ JEVY (obr. 37) a) kapilární elevace (obvyklá při použití rtuti) b) kapilární deprese (obvyklá např. při použití vody) Obr. 37 Kapilární elevace a deprese σ P ∂F ⎡ N ⎤ = ∂l ⎢ ⎣m⎥ ….není ⎦ Oba jevy jsou způsobeny tečným napětím. 4.2 HYDROSTATIKA Kapalina je v klidu. To může být realizováno jako absolutní rovnováha (kapalina se nehýbe vůči zemiobr. 38) nebo relativní rovnováha (kapalina se nehýbe vůči nádobě-obr. 38). Do hydrostatiky patří např. obr. 43 znázorňující působící sílu při určitém geometrickém tvaru nádoby. Obr. 38 Ukázky hydrostatiky - 37 -

FAKULTA STROJNÍ Obr. 39 Grafické znázornění síly v hydrostatice POZN.: Síla působí v těžišti zatěžovacího obrazce a je rovna tíze objemu zatěžovacího obrazce (obr. 39). 4.3 HYDRODYNAMIKA Kapalina je v pohybu vůči nádobě. Patří sem tedy např. obr. 40 znázorňující úplav, vznikající právě v důsledku pohybu vůči nádobě. Obr. 40 Úplav Obr. 41 Ukázky měření rychlosti z tlaků Z obr. 41 je tedy patrný rozdíl statického, dynamického a celkového tlaku a je také vidět, že statický měříme piezometrickou trubicí, celkový Pittotovou a dynamický, jakožto rozdíl mezi celkovým a statickým, tzv. Prandtlovou trubicí. - 38 -

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI<br />

4 MECHANIKA TEKUTIN<br />

4.0 NEWTONŮV VZTAH (obr. 36): Udává tečné napětí v kapalině při laminárním proudění.<br />

Obr. 36 Newtonův vztah:<br />

dw<br />

X<br />

τ = µ. (Pa)….kde µ je dynamická viskozita (Pa.s)<br />

dy<br />

Tedy tečné napětí je závislé na viskozitě.<br />

POZN.: Povrchové napětí je způsobeno přitažlivými silami molekul v kapalině:<br />

tedy v jednotkách N/m 2<br />

4.1 KAPILÁRNÍ JEVY (obr. 37)<br />

a) kapilární elevace (obvyklá při použití rtuti)<br />

b) kapilární deprese (obvyklá např. při použití vody)<br />

Obr. 37 Kapilární elevace a deprese<br />

σ P<br />

∂F<br />

⎡ N ⎤<br />

=<br />

∂l<br />

⎢<br />

⎣m⎥ ….není<br />

⎦<br />

Oba jevy jsou způsobeny tečným napětím.<br />

4.2 HYDROSTATIKA<br />

Kapalina je v klidu. To může být realizováno jako absolutní rovnováha (kapalina se nehýbe vůči zemiobr.<br />

38) nebo relativní rovnováha (kapalina se nehýbe vůči nádobě-obr. 38). Do hydrostatiky patří<br />

např. obr. 43 znázorňující působící sílu při určitém geometrickém tvaru nádoby.<br />

Obr. 38 Ukázky hydrostatiky<br />

- 37 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!