Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Hasonló dokumentumok
Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Mechanika IV.: Hidrosztatika és hidrodinamika. Vizsgatétel. Folyadékok fizikája. Folyadékok alaptulajdonságai

Folyadékok és gázok áramlása

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

Transzportfolyamatok. összefoglalás, általánosítás Onsager egyenlet I V J V. (m/s) áramvonal. turbulens áramlás = kaotikusan gomolygó áramlás

Szent István Egyetem FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Folyadékok és gázok áramlása

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája

Kollár Veronika A biofizika fizikai alapjai

FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.

F. F, <I> F,, F, <I> F,, F, <J> F F, <I> F,,

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Vérkeringés. A szív munkája

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Reológia Mérési technikák

Folyadékáramlás. Folyadékok alaptulajdonságai

Szent István Egyetem FIZI IKA Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Az úszás biomechanikája

Szilárd testek rugalmas alakváltozásai Nyú y j ú tás y j Hooke törvény, Hooke törvén E E o Y un un modulus a f eszültség ffeszültség

Vérkeringés. A szív munkája

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

DR. DEMÉNY ANDRÁS-I)R. EROSTYÁK JÁNOS- DR. SZABÓ GÁBOR-DR. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN FIZIKA I. Klasszikus mechanika NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

Folyadékok és gázok mechanikája. Fizika 9. osztály 2013/2014. tanév

Nyújtás. Ismétlés. Hooke-törvény. Harántösszehúzódás: nyújtásnál/összenyomásnál a térfogat növekszik/csökken

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

Folyadékáramlás vérkeringés

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 1.

Folyadékáramlás vérkeringés

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

Dinamika. p = mυ = F t vagy. = t

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

Szűrés. Gyógyszertechnológiai alapműveletek. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet

FOLYADÉK BELSŐ SÚRLÓDÁSÁNAK MÉRÉSE

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

Folyadékok. Molekulák: Gázok Folyadékok Szilárd anyagok. másodrendű kölcsönhatás növekszik. cseppfolyósíthatók hűtéssel és/vagy nyomással

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...

Molekuláris dinamika I. 10. előadás

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Fluidumok áramlása. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Kinematika. speciális pályák: egyenes, szakasz, kör, ellipszis, parabola, spirál, Egyenes vonalú mozgások: egyenletes: s=vt, v=áll. tösszes.

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Molekulák, folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

Termodinamika (Hőtan)

Fizika-Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS Október 22. Vig Andrea PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Transzportjelenségek

1.2 Folyadékok tulajdonságai, Newton-féle viszkozitási törvény

Ábragyűjtemény levelező hallgatók számára

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Áramlásmérés

Áramlásmérés. Áramlásmérés egyik legősibb méréstechnikai probléma Egyiptom, Róma

5. gy. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

mérlegegyenlet. ϕ - valamely SKALÁR additív (extenzív) mennyiség térfogati

IMI INTERNATIONAL KFT

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2.

Propeller és axiális keverő működési elve

Á R A M L Á S T A N. Áramlás iránya. Jelmagyarázat: p = statikus nyomás a folyadékrészecske felületére ható nyomás, egyenlő a csőfalra ható nyomással

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Folyadékáramlás, szív munkája

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Diffúzió 2003 március 28

Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%)

A kardiovaszkuláris rendszer élettana

Nyomásérzékelés

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE. Környezetgazdálkodás 2. A hidraulika tárgya. Pascal törvénye. A vízoszlop nyomása

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Szakmai fizika Gázos feladatok

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK február 13.

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

Hidraulika. 5. előadás

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Áramlástechnikai gépek Dr. Szlivka, Ferenc

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, gázok állapotjelzői

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

BMEGEÁTAT01-AKM1 ÁRAMLÁSTAN (DR.SUDA-J.M.) 2.FAKZH AELAB (90MIN) 18:45H

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Halmazállapotok. Gáz, folyadék, szilárd

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Molekuláris dinamika. 10. előadás

Átírás:

Folyadékok áramlása Folyadékok Folyékony halmazállapot nyíróerő hatására folytonosan deformálódik (folyik) Folyadék Gáz Plazma Talián Csaba Gábor PTE ÁOK, Biofizikai Intézet 2012.09.12. Folyadék Rövidtávú kristályos rendezettség, mely állandóan átalakul Állandó térfogat, összenyomhatatlan Csekély deformációs ellenállás: felveszi a szilárd környezet (edény) vagy erőtér alakját Nincs kitüntetett irány Folyadékok mechanikája Pascal törvénye Hidrosztatika(nyugvó folyadékok) Hidrodinamika(mozgó folyadékok) Ideális folyadékok (nincs belső súrlódás) Reális(viszkózus) folyadékok Newtoni folyadékok Nem-newtoni folyadékok a folyadékok összenyomhatatlanok: Áramlás Lamináris Turbulens Stacionárius(azonos tömeg vagy térfogat átáramlása a keresztmetszeten egységnyi idő alatt) Időben változó Zárt térben lévő folyadékra kifejtett nyomás minden irányban egyforma mértékben terjed tovább. Blaise Pascal (1623-1662, FRA) 1

Hidrosztatikai nyomás A légköri nyomást figyelembe véve: + h Gravitációs mezőben a nyomás arányos a magassággal (mélység) a folyadékoszlop súlya miatt. 1 Hgmm (1 Torr) = 133,3 Pa 1 atm = 101 325 Pa = 101 kpa h h Összeköttetésben lévő folyadékok egyensúlyban: h h h h Független a folyadék alakjától Archimédesz törvénye Áramlás Folyadékba merülő testek súlya kisebbnek látszik. Folyadék egyirányú elmozdulása A hajtóerő a nyomáskülönbség h h F 1 F 2 Archimédesz (~ i.e. 287-212, GRE) Axiómák: megmaradási törvények (tömeg, energia, lendület) Folytonossági feltevés: A folyadékok folytonos anyagok részecskék halmaza helyett. A fizikai sajátságok egy-egy pontban jól meghatározottak, és a térben folytonosan változnak. Térfogati áramerősség ő h h folyadék súlya = felhajtó erő ~ 5L/min az aortában 2

Kontinuitási törvény Bernoulli törvénye A folyadékok öszenyomhatatlanok Δtidő alatt átfolyó térfogat bármely keresztmetszetnél ugyanaz: mechanikai munka: energiamegmaradás: kontinuitási egyenlet + + Merev falú csövek, ideális folyadék és stacionárius áramlás esetén (tömegmegmaradás törvénye): áó + 2 + 2 / + 2 + 2 sztatikai nyomás dinamikai nyomás + áó Bernoulli törvénye Lamináris áramlás reális folyadékokban Daniel Bernoulli (1700-1782, NED-SUI) állandó keresztmetszetű cső nyomás csökken az áramlás irányában távolsággal arányosan helyzeti energia: h h h + 2 + h + 2 + h / hidrosztatikai nyomás + 2 + h + 2 + h + + áó A folyadék egy bizonyos erővel ellenáll az áramlásnak Belső súrlódás lép fel az egymáson elcsúszó (képzeletbeli) folyadékrétegek között fal felé csökkenő sebességi profil VISZKOZITÁS 3

íóüé Newton-féle súrlódási törvény éé Δ Δ Δy á íóüé éé Δ Δ Isaac Δx Δv A Newton (1643-1727, ENG) F A viszkozitás függ az anyagtól, koncentrációtól, hőmérséklettől, nyomástól Ideális folyadékokban nulla (~ bizonyos folyékony He állapotok) Newtoni folyadék (pl. víz): Viszkozitás arányos a nyírófeszültséggel Nem newtoni folyadék (pl. vér): Viszkozitás nem arányos a nyírófeszültséggel Függ az áramlás sebességétől is anyag T ( C) η(mpa s) levegő 0 17*10-6 etanol 20 1,25*10-3 víz 20 10-3 higany 20 0,017 vér 37 4-25*10-3 méz 20 10 aszfalt 20 10 8 üveg 20 10 40 Gázok viszkozitása a hőmérséklet növelésével nő, a folyadékoké csökken Hagen-Poiseuille törvény Turbulens áramlás nyomáskülönbségből adódó erő = súrlódási erő (lamináris, stacionárius áramlás, merev csőben) á Δ Δ ~ ~ ~ 1 ~ 1 p 1 p 2 r Lamináris áramlás Alacsony sebesség Nincs örvénylés Sima felületen Turbulens áramlás Viszkozitáshoz képest nagy sebesség Örvények, nincsenek rétegek Érdes felületen (pl. vérerek) Osborne Reynolds (1842-1912, IRE) () 8 nyomásgrádiens Reynolds-szám cső sugara 8 ellenállás Gotthilf Hagen (1797-1884, GER) Jean Poiseuille (1797-1869, FRA) = kritikus sebesség sima falú csőre R krit 1160 4

Közegellenállás Stokes törvénye A folyékony közeg (folyadék vagy gáz) a mozgásiránnyal ellentétes erőt fejti ki a benne mozgó testre Test mozgása reális folyadékban Súrlódási erő a mozgó gömbalakú testre: = ö alaki faktor legnagyobb keresztmetszet = r: sugár Áramvonalas testek (kicsi k): áramlási rétegek a test mögött egyesülnek, kis ellenállás Nem áramvonalas testek (nagy k): a közeg gyorsan áramlik a test mögött kis nyomás szívóhatás nagy ellenállás Ülepedési sebesség: a = 0 v = konst. 2 9 ( ) George Stokes (1819-1903, IRE) Összefoglalás KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Pascal törvénye Kontinuitási egyenlet Bernoulli törvénye a nyomás terjedéséről felület és áramlási sebesség viszonyáról áó nyomás és sebesség viszonyáról + + áó Newton törvénye Hagen-Poiseuille t. a belső súrlódásról reális folyadékok áramlásáról () 8 Reynolds-szám a turbulens áramlás kritikus sebességéről = Stokes törvénye közegben mozgó testekről 5

Torricelli törvénye Bernoulli törvényének speciális esete a folyadék tetején és a nyílásnál: p = p atm A tetején: v 0 a nyílásnál: h = 0 h + 2 + = Evangelista Torricelli (1608-1647, ITA) Venturi hatás Szűkületen való átfolyás Mozgási energia növekszik Nyomás csökken parfümszóró, kémény Giovanni Venturi (1746-1822, ITA) 6