Mechanika tekutin Termomechanika (riešené aj neriešené cvičenia)
Popis:
V mechanike tekutín považujeme tekutinu za izotropné spojité prostredie (kontinuum) s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami vo všetkých smeroch. Parametre tekutiny, ako napr. tlak, rýchlosť, hustota a pod. sa spojito menia. Čo umožňuje vyjadriť ich spojitými funkciami. Prinesení úloh z mechaniky tekutín musíme poznať základné vlastnosti tekutín. Hustota tekutín Hustotu tekutiny p v ľubovoľnom bode definujeme ako podiel elementárnej hmotnosti dm a ňou zaberajúceho objemu d V P=rZ- [kg-m'5l 011) á V Súčasne definujeme špecifický objem v ako objem na jednotku hmotnosti tekutiny v= — = -. [m'.kg-1] (1.1.2) dm p Hustota a špecifický objem tekutiny sa menia so zmenami teploty a tlaku. Vo väčšine prípadov s narastajúcou teplotou klesá hustota, nakoľko sa zväčšuje objem tekutiny. Hustota s narastajúcim tlakom rastie, lebo objem tekutiny sa zmenšuje.
Kľúčové slová:
mechanika tekutín
tlaková sila
hydrodynamika
termomechanika
zachovanie energie
potrubie
Obsah:
- Predhovor -6-
Použité symboly a označenia -7-
1. MECHANIKA TEKUTÍN -9-
1.1 Základné vlastnosti tekutín -9-
1.2 Hydrostatika nestlačí teľnej kvapaliny -14-
1.3 Relatívny pokoj kvapaliny -19-
1.4 Tlaková sila na rovinnú plochu -25-
1.5 Tlaková sila na všeobecnú plochu -31-
1.6 Hydrodynamika ideálnej kvapaliny -36-
1.7 Prúdenie kvapalín v technických zariadeniach -42-
1.8 Hydrodynamika reálnej kvapaliny -48-
1.9 Zlozené potrubie -53-
1.10 Silový účinok kvapaliny -61-
2. TERMOMECHANIKA - Termodynamika -65-
2.1 Základné pojmy a zákony -65-
2.2 Zmesi ideálnych plynov -75-
2.3 Prvý zákon termodynamiky - zákon zachovania energie -78-
2.4 Vratné a nevratné procesy -84-
2.5 Tepelné termodynamické cykly -92-
2.6 Druhý zákon termodynamiky -98-
2.7 Ideálne cykly tepelných motorov. -105-
2.8 Reálne plyny- M
2.9 Pracovný proces kompresorov -126-
...
...
Zdroje:
- Jack ß. Evctt, Cheng Liu; 2500 solved problems in fluid mechanics & hydraulics, McGRAW- HTLL, INC. New York, 1989.
- Ježek, J.: Mechanika tekutín, príklady. ČVUT Praha, 1988.
- Fleischner, P., Šrutka, M.: Mechanika tekutín. Sbírka príkladu. SNTL - Nakladatelstvi technické literatúry Praha, 1983.
- Fleischner, P., Kratochvíl, Z., Dostál, P.: Mechanika tekutín. Sbírka Tešených príkladu. ES VUT Brno, 1988
- Varchola, M.: Mechanika tekutín. Príklady. ES STU Bratislava, 1993.
- Gančo, M., Ivantyžyn, J., Šcbcsta, S.: Hydromechanika Zbierka úloh. SjF SVŠT Bratislava, 1973.
- Čupka, F., Hipík, Ľ., Belanský, A.: Mechanika tekutín. Zbierka príkladov. ALFA Bratislava, 1986.
- Čamogurská, M., Belanský, A.: Mechanika tekutín. Riešené príklady z vybraných kapitol. TU Košice, 1999.
- Fleischner, P.; Hydromechanika. VUT Brno, 1994.
- Gančo. M.: Mechanika tekutín. Alfa Bratislava, 1990.
- Noskievič. J.: Hydromechanika. VŠB Ostrava, 1980.
- Zemansky, M., W., Dittman, R., H.: Heat and Thermodynamics, McGraw-Hill Publishing Company, New York, Tokyo, Sydney, 1997.
- Liley, P., E.: Mechanical Engineering Thermodynamics. 2000 solved Problems. McGraw-Hill Publishing Company, New York, Tokyo, Sydney, 1989.
- Wark, K.: Thermodynamics. McGraw-Hill Book Company, New York, Tokyo, Sydney, 1983.
- Hörmann, J. a kol.: Mechanika a termodynamika, zbierka príkladov. ES SVŠT, Bratislava, 1984.
- Váradiová, B.: Termodynamika. Cvičení. Doplnkové Skriptum. ČVUT Praha, 1994.
- Urbásek, J.; Termomechanika a mechanika tekutín. Pŕehled základnich fyzikálnich veličín, zákonu a rovnic. VŠST, Libcrcc, 1990
- Olehla, J.: Termomechanika. Sbírka príkladu s využitím počítače. VŠST, Liberec, 1992.
- Benies, W., Möschwitzer, R.: Übungsbeispiele aus der Wärmelehre. Fachbuchverlag Leipzig, 1996.
O súboroch cookie na tejto stránke
Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.