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

Hasonló dokumentumok
Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

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

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

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

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

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

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

Kollár Veronika A biofizika fizikai alapjai

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

Dinamika. p = mυ = F t vagy. = t

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

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

Hidrosztatika, Hidrodinamika

FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

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

Hidraulika. 5. előadás

Folyadékok és gázok mechanikája

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

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 1.

Folyadékok és gázok áramlása

GEOTECHNIKA I. LGB-SE VÍZMOZGÁSOK A TALAJBAN

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok áramlása

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

SZAKDOLGOZAT VIRÁG DÁVID

Hidrosztatikus hajtások, BMEGEVGAG11 Munkafolyadékok

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

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

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

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

Légköri termodinamika

Vérkeringés. A szív munkája

Az úszás biomechanikája

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

Folyadékáramlás. Folyadékok alaptulajdonságai

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

PONTSZÁM:S50p / p = 0. Név:. NEPTUN kód: ÜLŐHELY sorszám

Propeller és axiális keverő működési elve

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

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

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

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

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

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

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

IMI INTERNATIONAL KFT

M é r é s é s s z a b á l y o z á s

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

Reológia Mérési technikák

Felületi feszültség: cseppfolyós-gáz határfelületen a vonzerő kiegyensúlyozatlan: rugalmas hártyaként viselkedik.

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Vérkeringés. A szív munkája

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

SZÁMÍTÁSI FELADATOK I.

DR. BUDO ÁGOSTON ' # i. akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár MECHANIKA. Kilencedik kiadás TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Célok : Vízrendezés: védelmet nyújtani embernek, víznek, környezetnek Hasznosítás: víz adta lehetőségek kiaknázása

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

D. Arkhimédész törvénye nyugvó folyadékokra és gázokra is érvényes.

FOLYADÉK BELSŐ SÚRLÓDÁSÁNAK MÉRÉSE

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

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

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 60 pont

Áramlástan feladatgyűjtemény. 6. gyakorlat Bernoulli-egyenlet instacionárius esetben

Propeller, szélturbina, axiális keverő működési elve

Folyadékáramlás vérkeringés

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

1.2 Folyadékok tulajdonságai, Newton-féle viszkozitási törvény

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

Mérnöki alapok 2. előadás

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

Ábragyűjtemény levelező hallgatók számára

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

MUNKAANYAG. Szabó László. Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás

1. Folyadékok jellemzői, newtoni, barotróp folyadékok, gázok tulajdonságai, kavitáció

Folyadékáramlás vérkeringés

Áramlástechnikai mérések

7.GYAKORLAT (14. oktatási hét)

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Modern Fizika Labor Fizika BSC

A keverés fogalma és csoportosítása

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV M4. számú mérés Testek ellenállástényezőjének mérése NPL típusú szélcsatornában

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék HALLGATÓI SEGÉDLET

AERODINAMIKA KÁLLAI RUDOLF

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

Shell Tellus S2 M 46. Ipari hidraulika-folyadék

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

Átírás:

Hidraulika 1.előadás A hidraulika alapjai Szilágyi Attila, NYE, 018.

Folyadékok mechanikája Ideális folyadék: homogén, súrlódásmentes, kitölti a rendelkezésre álló teret, nincs nyírófeszültség. Folyadékok és gázok tulajdonságai: alakváltozással szemben csekély ellenállást fejtenek ki, felveszik az edény alakját, nyírófeszültség hatására elmozdulnak, A mozgás és a termodinamikai állapot hely és idő függvényeként felírható. A folyadékok összenyomhatatlanok, míg a gázok összenyomhatóak, a folyadékok sűrűsége (közel) állandó, a gázoké változó. A hangsebesség alatti áramlással a hidrodinamika, a hangsebesség feletti áramlással a gázdinamika foglalkozik.

Hidraulikai törvények Pascal törvénye: A folyadékokban a külső nyomás minden irányban gyengítetlenül terjed. F N A nyomás egységnyi felületre ható súlyerő. p Pa A m A nyomást a folyadékoszlop magasságának (nyomómagasság) és fajsúlyának szorzatával is kifejezhetjük. A nyomóerő nem függ az edény alakjától. A kontinuitási törvény: az áramerősség minden keresztmetszetben ugyanakkora. 3 m m Q A1 v1 A v m s s Bernoulli tétele (az energia-megmaradás és a kontinuitás alapján): folyadék áramlásakor a statikus és a dinamikus nyomások összege állandó. p g h v állandó

Hidraulikai munkavégzés A folyadékok által végzett munka: A hidraulikus teljesítmény: Hidraulikai áttétel: alapján J V p s F W W s m Pa Q p P 3 1 1 A F A F p 1 1 A A F F i /1.forrás alapján/

Áramlás jellege A folyadék áramlási jellemzőjét a dimenziótlan Reynolds szám segítségével tudjuk meghatározni. vd Re ahol Re kritikus = 30 v a folyadék áramlási sebessége [m/s], d a csőátmérő [m], ρ a folyadék sűrűsége [kg/m 3 ], η a dinamikai viszkozitás [Pa s]. Ha Re > 30 akkor az áramlás turbulens (örvények keletkeznek), Ha Re < 30 akkor az áramlás lamináris (egyenletes az áramlás).

Viszkozitás Viszkozitás: belső súrlódás, folyadékokban az egyes rétegek között kialakuló súrlódás. Dinamikai viszkozitás: η [Pa s] Kinematikai viszkozitás: ϑ [m /s] A viszkozitás függ a folyadék hőmérsékletétől, magasabb hőmérsékleten alacsonyabb a viszkozitás, alacsonyabb hőmérsékleten magasabb a viszkozitás. Viszkozitási index DVI: Dinamikai viszkozitási index KVI: Kinematikai viszkozitási index Pa s kg 3 m m s

A munkafolyadékok jellemzői A súrlódó gépalkatrészek kopásának csökkentése: száraz súrlódás helyett folyadéksúrlódás, a súrlódás során keletkező hő elvezetése, dugattyús gépeknél tömítés biztosítása a hengerfal és a dugattyú között, nehezen öregedjenek, hő hatására keletkező kokszszerű, gyantás lerakódások minimálisak legyenek, megfelelő lobbanáspont, megfelelő viszkozitás, jó kenőképesség és tisztító hatás, alacsony dermedéspont, korróziót ne okozzon, kis hamutartalmú legyen, szilárd anyagot ne tartalmazzon, ne habosodjon, ne képezzen emulziót.

A hidraulika A hidraulika két fő részre bontható: hidrodinamikára és hidrosztatikára. A hidrodinamika a folyadékok mozgási energiáját felhasználó energiaátvitelt tárgyalja. A hidrosztatika a folyadékok nyomási energiáját felhasználó energiaátvitelt tárgyalja.

Ellenőrző kérdések Mit ír le a Bernoulli egyenlet mint a hidrodinamika alapja? Mit fogalmaz meg a kontinuitási törvény és egyenlet? A hidraulikai áttétel kialakításának módja és összefüggései? Olajok viszkozitása és összefüggései? A Newton-i folyadék és az ideális folyadék értelmezése? A kinematikai és a dinamikai viszkozitás összefüggései, mértékegységei? Reynolds-szám értelmezése és használata?

Felhasznált irodalom 1. Anka István: A hidromotoros hajtás és szabályozás, Mezőgazdasági Kiadó, 1978.. Szabó Szilárd: Erő- és munkagépek, előadásvázlat, Miskolci Egyetem, 010. 3. Vajta László: Kenéstechnikai kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1961. 4. Vámos Endre (szerk.): Tribológiai kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983. 5. Vincze Árpád: Hidraulikus berendezések üzemeltetése és karbantartása, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1973.

Könyvajánló