Введение
Слово «гидравлика» произошло от слияния двух греческих слов: «хюдор» - вода и «аулос» - труба. Как видно, раньше считали, что гидравлика должна заниматься изучением движения именно воды и именно в трубах.
Однако в настоящее время термин «Гидравлика» получил более широкое значение. В современном смысле гидравлика есть техническая (прикладная) наука, в которой изучаются законы равновесия и движения жидкостей, а также методы применения этих законов в инженерной практике. Часть гидравлики, рассматривающую законы равновесия жидкостей, называют гидростатикой, часть, рассматривающую законы движения жидкостей – гидродинамикой.
Исследование движения жидких тел является более трудной и сложной задачей, чем исследование абсолютно твердого тела. Еще Галилей сказал, что гораздо легче изучить движение бесконечно удаленных от нас небесных светил, чем движение воды в ручейке, протекающем у наших ног. Это станет понятным, если учесть, что в механике твердого тела мы имеем систему жестко связанных между собой частиц, тогда как в механике жидкостей рассматривается среда, состоящая из множества подвижных друг относительно друга частиц.
Вследствие этих трудностей историческое развитие механики жидкостей шло двумя путями.
Первый путь – путь точного математического анализа, основанного на законах механики, – был чисто теоретический. Он привел к созданию теоретической гидромеханики, науке, которая долгое время являлась самостоятельной дисциплиной, непосредственно не связанной с экспериментом. Этот метод является весьма эффективным средством научного исследования, однако не всегда дает ответы на вопросы, выдвигаемые практикой.
Поэтому из насущных задач практической инженерной деятельности людей родилась другая наука – гидравлика, где исследователи пошли по пути широкого привлечения эксперимента и накопления опытных данных для использования их в инженерной практике.
Метод, применяемый в современной гидравлике при исследовании движения жидкости, заключается в следующем. Исследуемые явления на первых порах упрощаются, идеализируются и к ним применяют законы теоретической механики. Затем полученные результаты сравнивают с данными опытов, определяют степень расхождения, уточняют и обеспечивают их практическое использование.
Целый ряд явлений, крайне трудно поддающихся теоретическому анализу ввиду своей сложности, исследуется в гидравлике чисто экспериментальным путем, а результаты такого исследования представляются эмпирическими формулами. Поэтому гидравлика является наукой полуэмпирической.
Эта наука дает методы расчета и проектирования разнообразных гидротехнических сооружений (плотин, каналов, водосливов, трубопроводов для подачи всевозможных жидкостей), гидравлических машин (насосов и гидротурбин), гидроприводов, а также других гидравлических устройств, применяемые во многих областях техники.
Особенно велика роль гидравлики в машиностроении. Так, например, на современном машиностроительном заводе широко используется гидравлический привод в металлорежущих станках, кузнечно-прессовом гидрооборудовании; гидравлика применяется при литье металлов, пластмасс и пр.
Одной из характерных особенностей современного сельскохозяйственного производства является возрастающая роль различного гидравлического оборудования – гидроприводов, топливных и масляных систем на тракторах, автомобилях, комбайнах и других устройствах. Сельскохозяйственное производство немыслимо без систем водоснабжения, орошения, канализации, транспортировки и раздачи жидких кормов в животноводстве.
Для того чтобы хорошо понимать работу этих систем, грамотно их эксплуатировать, уметь устанавливать причины неисправностей и находить пути их устранения, а тем более проектировать и рассчитывать эти системы, нужно иметь соответствующую подготовку в области гидравлики.
Кроме того, гидравлика, как дисциплина общеобразовательная, является фундаментом для создания принципиально новых машин, технических и всевозможных устройств. Она входит в число наук, наиважнейших при подготовке специалиста XXI века.
Зарождение отдельных представлений из области гидравлики следует отнести к глубокой древности, ко времени гидротехнических работ, проводимых древними народами.
Математик и механик из Древней Греции Архимед (287-212 лет до н.э.) оставил после себя десятки рукописей и двухтомный анализ вопросов гидростатики и плавания тел.
Труды, в которых рассматривались те или другие вопросы гидравлики, начали появляться только спустя 16 веков. В эти века, именуемые Средневековьем, прогресса во всех областях науки, включая и гидравлику, почти не было. «Святая» инквизиция инакомыслящих отправляла на костер.
После периода застоя в Италии появляется гениальная личность – Леонардо да Винчи (1452-1519), который обладал обширнейшими знаниями в самых различных областях: живописи, музыке, скульптуре, физике, анатомии, ботанике, механике, геологии, архитектуре, строительстве. К сожалению, многие труды Леонардо были утеряны или не расшифрованы (как известно, свои труды он зашифровал, опасаясь плагиата). Есть мнение, что Леонардо уже знал то, что в будущем откроют Галилей и Ньютон. В свете дальнейшего развития науки сделалось особенно ясным величие гения Леонардо. Укажем только некоторые вопросы механики жидкости, которыми он занимался: принцип работы гидравлического пресса; плавание тел; аэродинамика летательных аппаратов; вопросы подводного плавания; мельницы и другие гидравлические машины. Леонардо изобрел центробежный насос, парашют, анемометр. Все это отражено в сохранившихся 7 тыс. страниц рукописей Леонардо.
По–видимому, справедливо будет признать, что Леонардо да Винчи является основоположником гидравлической науки.
Рассматривая период Возрождения, следует отметить нидерландского математика инженера Симона Стевина (1548-1620), решившего, в частности, задачу о величине гидростатического давления, действующего на плоскую фигуру.
Великий итальянский физик, механик и астроном Галилео Галилей (1564 – 1642) опубликовал доклад по гидростатике; он показал, что гидравлические сопротивления возрастают с увеличением скорости движущегося в воде твердого тела.
В период XVII – начала XVIII веков можно отметить следующих ученых, работы которых оказались существенными для дальнейшего развития гидравлики: Эванджелист Торричелли (1608-1647), Эдм Мариотт (1620-1684), Блез Паскаль (1623-1662), Исаак Ньютон (1643-1727), Вильгельм Лейбниц (1646-1716).
современные теоретические основы механики жидкости были заложены тремя учеными XVIII века: Бернулли, Эйлером и Д,Аламбером.
Даниил Бернулли (1700-1782) – выдающийся физик и математик (Голландия). С 1725 по 1733 гг. работал в Петербургской академии наук. Он дал теоретическую основу известного уравнения, носящего его имя.
Леонард Эйлер (1707-1783) – великий математик, механик и физик (Швейцария) жил более 30 лет в России и работал в Петербургской академии наук. Он подытожил и обобщил в безупречной математической форме работы предшествующих авторов и дал известные дифференциальные уравнения движения и относительного равновесия жидкости, носящие его имя.
Жан Лерон Д, Аламбер (1717-1783) – математик и философ (Франция), с 1764 г. состоял членом Петербургской академии наук. Он предложил рассматривать жидкость как материю, состоящую из большого числа частиц, свободно движущихся относительно друг друга. Считают, что он первый отметил возможность возникновения кавитации жидкости.
С конца XVIII столетия во Франции начала образовываться особая школа – школа ученых инженеров, которые стали развивать и формировать механику жидкости как техническую (прикладную) науку – гидравлику (Шарль Боссю, Анри Пито, Антуан Шези, Жан Шарль Борда, Пьер Луи Жорж Дюбуе, Джованни Баттиста Вентури).
В XIX веке гидравлическая школа инженеров быстро прогрессировала. К французской школе присоединились специалисты других стран (Анри Навье, Беланже, Кориолис, Хаген, Сен-Венан, Пуазейль, Дарси, Вебер, Вейсбах, Фруд, Маннинг, Стокс, Кирхгоф, Базен, Пельтон, Рейнольдс и др.). В России XIX век прославили в области гидравлики ученые Петров, Жуковский, Громеко, Менделеев.
XX век характерен развитием гидравлики в области инженерно-строительных специальностей благодаря ученым Веберу, Прандтлю, Кирпичеву, Бахметьеву, Карману, Павловскому, Бернадскому и др.
- «Челябинский государственный агроинженерный
- Университет»
- Гидравлика
- Челябинск
- Введение
- Раздел 1 Гидравлика
- Силы, действующие в жидкости
- 2. Физические свойства жидкости
- 2.1. Плотность и удельный вес жидкости
- 2.2. Сжимаемость жидкости
- 2.3. Температурное расширение жидкости
- 2.4. Вязкость жидкостей
- 3. Гидростатика
- 3.1. Свойства гидростатического давления
- 3.2. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости (уравнения Леонарда Эйлера)
- 3.3. Основное уравнение гидростатики. Эпюры гидростатического давления
- 3.4. Сила гидростатического давления на плоские поверхности
- 3.5. Сила гидростатического давления, действующая на криволинейные поверхности
- 3.6. Закон Архимеда. Основы теории плавания
- 3.7. Гидростатические машины и механизмы
- 4. Гидродинамика
- 4.1. Основные понятия
- 4.2. Уравнение неразрывности (сплошности)
- 4.3. Уравнение д.Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. График уравнения д.Бернулли
- 4.4. Уравнение д.Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости. График уравнения д.Бернулли
- 4.5. Уравнение д.Бернулли для потока реальной жидкости
- 5. Определение гидравлических потерь
- 5.1. Классификация потерь напора
- 5.2. Основное уравнение равномерного движения
- 5.3. Формулы для определения гидравлических потерь
- 5.4. Режимы движения жидкости. Критерий рейнольдса
- 5.5. Особенности ламинарного режима движения жидкости
- 5.6. Особенности турбулентного режима движения жидкости
- 5.7. Влияние режима движения жидкости и шероховатости на величину коэффициента трения в трубах (график Никурадзе)
- 6. Гидравлический расчет трубопроводов
- 6.1. Классификация трубопроводов
- 6.2. Расходная характеристика трубопровода (модуль расхода)
- 6.3. Гидравлические характеристики трубопроводов
- 6.4. Равномерный путевой расход
- 6.5. Гидравлический удар в трубопроводах. Гидравлический таран
- 7. Истечение жидкости из отверстий и насадков
- 7.1. Истечение жидкости из малого отверстия в тонкой стенке
- 7.2. Истечение жидкости через насадки
- 8. Гидравлическое моделирование
- 8.1. Сущность моделирования
- 8.2. Основные законы гидродинамического подобия. Критерий подобия Ньютона
- 8.3. Критерий подобия Рейнольдса, Фруда, Эйлера, Вебера
- Раздел 2 Гидравлические машины
- 9. Насосы
- 9.1. Классификация насосов
- 9.2. Основные параметры насосов
- 9.2.1. Напор, развиваемый насосом
- 9.2.2. Мощность и кпд насоса
- 9.3. Область применения насосов
- 10. Динамические насосы
- 10.1. Центробежные насосы
- 10.1.1. Схема устройства и принцип действия
- 10.1.2. Основное уравнение центробежного насоса
- 10.1.3. Подача центробежного насоса
- 10.1.4. Теоретические характеристики центробежного насоса
- 10.1.5. Действительная характеристика центробежного наоса
- 10.1.6. Универсальные характеристики центробежного насоса
- 10.1.7. Процесс всасывания и явление кавитации в центробежном насосе
- 10.1.8. Законы пропорциональности центробежного насоса
- 10.1.9. Работа центробежного насоса на сеть
- 10.1.10. Регулирование работы центробежного насоса
- 10.1.11. Совместная работа центробежных насосов
- 10.1.12. Центробежные насосы специального назначения
- 10.2. Насосы трения
- 10.2.1. Вихревые насосы
- 10.2.2. Струйные насосы
- 10.2.3. Воздушные насосы
- 10.2.4. Шнековые насосы
- 10.2.5. Дисковые насосы
- 10.2.6. Лабиринтные насосы
- 10.2.7. Вибрационные насосы
- 11. Объемные насосы
- 11.1. Возвратно - поступательные насосы
- 11.2. Роторные насосы
- Раздел 3 гидравлическиЙ привод
- 12. Классификация
- 13. Объемный гидропривод
- 13.1. Функциональная схема
- 13.2. Принципиальная схема гидропривода
- 13.3. Область применения объемных гидроприводов
- 13.4. Достоинства и недостатки объемных гидроприводов
- 13.5. Требования к рабочей жидкости
- 13.6. Объемный гидропривод возвратно-поступательного движения
- 13.7. Принцип расчета гидропривода
- 13.8. Объемный гидропривод вращательного движения
- 13.9. Регулирование скорости гидропривода
- 13.9.1. Объемное регулирование
- 13.9.2. Дроссельное регулирование
- 13.10. Следящий гидропривод
- 14. Гидролинии, гидроемкости, фильтры
- Раздел 4 сельскохозяйственное водоснабжение
- 15. Системы водоснабжения. Классификация.
- Слово о воде
- 16. Водоснабжение из поверхностных источников
- 17. Водоснабжение из подземных источников
- 18. Водонапорные и регулирующие устройства
- 19. Требования, предъявляемые к качеству хозяйственно–питьевой воды. Методы улучшения качества воды
- 20. Основные данные для проектирования водопроводной сети
- Раздел 5 Водоотведение
- 21. Основы канализации
- 22. Уловители нефтепродуктов
- Литература
- Содержание