09.04.2014 Views

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 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI<br />

POZN.: Náhlé uzavření vodního toku (vodní ráz) má za následek odražení vlny, která jde zpět a<br />

způsobí nárůst tlaku, pak zas pokles. S tím je při konstrukci např. vysokotlakého palivového potrubí<br />

u VM třeba počítat.<br />

POZN.: KAVITACE-je to jev, který nastává někdy na čele pístku u brzdných systémů. Pro představu<br />

si můžeme uvést píst, který pod tlakem nasává sloupec kapaliny. Ta má svou tíhovou sílu a na čele<br />

pístu vytváří stále vyšší podtlak, který se snaží sloupec odtrhnout. Může zde dojít až k varu, a tím<br />

pádem k selhání brzdného systému.<br />

4.8 MACHOVO ČÍSLO<br />

Je to číslo porovnávající aktuální rychlost vůči rychlosti šíření zvuku. Poměr vychází z principu<br />

na obr. 53. Je tedy zřejmé, že zvuk se šíří v kulových plochách.<br />

Obr. 53 Šíření zvuku při kritické a nadkritické rychlosti<br />

w<br />

Ma = ; w ZVUKU = χ.r.T ….ilustrativně pro vzduch a T=20°C:<br />

w ZVUKU<br />

w ZVUKU = 1,4.287.(20<br />

+ 273,1) =343 m/s<br />

Ma5 Hypertonická rychlost (nadzvuk)<br />

Rychlosti zvuku také někdy říkáme kritická, podzvukové podkritická a nadzvukové<br />

nadkritická.<br />

POZN.: Nejhorší je, když letadlo letí dlouho rychlostí zvuku a pak se tu rychlost pokusí překonat. Tu<br />

rychlost je dobré překonat co nejdříve, protože při rychlosti zvuku je nadměrně vysoké namáhání.<br />

4.9 TLAKOVÉ NÁDOBY<br />

Situaci si můžeme ukázat na obr. 54. V uzavřené nádobě je určitý tlak. Jako protitlak působí<br />

tlak okolí. Zajímá nás výtoková rychlost plynu z nádoby, navrhovaný průměr pro tuto rychlost atd.<br />

Důležitým poznatkem je, že pokud nepoužijeme tzv. LAVALŮV NÁTRUBEK (Lavalova dýza),<br />

dosáhneme pouze podkritické, maximálně kritické rychlosti vytékání (musíme pak všude s kritickými<br />

hodnotami také počítat) ať je tlak v nádobě jakkoliv veliký. Proto např. tvar trysek u rakety je obdobný<br />

Lavalově dýze . Zda je rychlost výtoku kritická, podkritická nebo nadkritická nám říká<br />

kritický poměr β:<br />

* ⎛ 2 ⎞<br />

….obecně je to podle vztahu: βx = ⎜ ⎟ , tedy pro vzduch χ=1,4.<br />

⎝ χ + 1⎠<br />

Tedy pro βx > 0,528….podkritická rychlost<br />

βx < 0,528….nadkritická rychlost<br />

βx = 0,528….právě kritická rychlost<br />

χ<br />

χ−1<br />

- 43 -

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!