Hidrosztatika, Hidrodinamika

Hasonló dokumentumok
Kollár Veronika A biofizika fizikai alapjai

Hidrosztatika, Hidrodinamika

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

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

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

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok áramlása

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

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

Folyadékok és gázok áramlása

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

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

FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

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

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

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

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

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

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

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

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 1.

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

Vérkeringés. A szív munkája

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

Transzportjelenségek

Reológia Mérési technikák

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

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

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

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

Az úszás biomechanikája

Folyadékáramlás. Folyadékok alaptulajdonságai

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Dinamika. p = mυ = F t vagy. = t

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

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

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

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

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

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

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

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

Szakmai fizika Gázos feladatok

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

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

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

Szűrés. Gyógyszertechnológiai alapműveletek. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet

Áramlástan feladatgyűjtemény. 3. gyakorlat Hidrosztatika, kontinuitás

Ábragyűjtemény levelező hallgatók számára

FOLYADÉK BELSŐ SÚRLÓDÁSÁNAK MÉRÉSE

Áramlástan feladatgyűjtemény. 6. gyakorlat Bernoulli-egyenlet instacionárius esetben

FELÜLETI FESZÜLTSÉG. Jelenség: A folyadék szabad felszíne másképp viselkedik, mint a folyadék belseje.

Termodinamika (Hőtan)

Newton törvények, erők

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

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

Feladatlap X. osztály

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

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

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

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

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

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

Vérkeringés. A szív munkája

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

37. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló március óra A verseny hivatalos támogatói

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

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

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

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

DÖNTŐ április évfolyam

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

Komplex természettudomány 3.

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

Newton törvények, lendület, sűrűség

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

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

IMI INTERNATIONAL KFT

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK

A viszkózus folyás aktiválási energiájának meghatározása Höppler-féle viszkoziméterrel.

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

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

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

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR

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

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tárgyszavak: kapilláris, telítéses porometria; pórustérfogat-mérés; szűrés; átáramlásmérés.

1.2 Folyadékok tulajdonságai, Newton-féle viszkozitási törvény

Átírás:

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Folyadékok alaptulajdonságai folyadék: anyag, amely folyni képes térfogat állandó, alakjuk változó, a tartóedénytől függ a térfogat-változtató erőkkel szemben ellenállást fejtenek ki összenyomhatatlanok sűrűség nyomás

Folyadékok fizikája Nyugvó folyadékok HIDROSZTATIKA Áramló folyadékok HIDRODINAMIKA Ideális folyadékok áramlása Viszkózus/ reális folyadékok áramlása Lamináris (réteges) áramlás Turbulens (örvényes) áramlás

HIDROSZTATIKA

Hidrosztatikus nyomóerő, nyomás Hidrosztatikai nyomás: folyadék súlyából származó nyomás A Föld felszínén nyugvó folyadékokban a nyomás a folyadékok súlya miatt a magassággal arányosan változik. Kísérlet: Egy gumihártyával fedett végű/oldalú üvegcsövet vízzel teli tartályba helyezünk, majd megtöltjük vízzel. A folyadék egy adott mélységében minden irányból azonos erővel nyomja a gumihártyát. F = G = mg h

Hidrosztatikus nyomóerő, nyomás A hidrosztatikus nyomás értéke független az edény alakjától, a folyadékoszlop magasságával (h) és sűrűségével (ρ f ) egyenesen arányos. Különböző alakú, azonos magasságú edényben lévő folyadékoszlopok hidrosztatikai nyomása lehet azonos, ha a súlyuk különbözik is.

Közlekedőedények A folyadék nyomása nem függ az edény alakjától, ezért az egymással összeköttetésben álló edényekben a folyadék szintje azonos. A két szár alakjától függetlenül azonos a két folyadékoszlop magassága ha sűrűségük azonos. Nyomásmérés: Δp = p k1 p k = (h h 1 ) ρg = h ρg

Kísérlet: Egy U alakú cső két szárába töltsünk két, egymással nem elegyedő, különböző sűrűségű folyadékot. Egymással nem keveredő folyadékoknak a közös érintkezési szinttől mért távolságai a folyadékok sűrűségével fordítva arányosak.

Pascal törvénye: A nyomás terjedése folyadékokban F 1 F d 1 d Pascal törvénye: Zárt folyadékokra ható nyomás minden irányban gyengítetlenül terjed tovább.

Arkhimédesz törvénye Egy A alapú h magasságú tárgy folyadékba merül Úszás, lebegés Süllyedés G=F fel G>F fel Minden folyadékba merülő testre felhajtóerő hat, amely az általa kiszorított folyadék súlyával egyenlő. Emelkedés G<F fel

Felületi feszültség F e A folyadékok határfelülete a lehető legkisebbre húzódik össze. A folyadék belsejében az egy molekulára ható erők eredője nulla. Felszíni molekulákra ható F e a folyadék beseje felé mutat. A felületnövekedéshez munkát kell végezni: ΔW=α ΔA W A N/m v. J/m Egységnyi felületnövekedéshez szükséges munkavégzés A felszín egy rugalmas hártyaként viselkedik (behorpad a rovar lába alatt

Feladat: Labda 10%-a belemerül a vízbe. Mekkora a labda sugara, ha a tömege 55 g?

Feladat: Víz felületi feszültségének meghatározása céljából 1 mm átmérőjű csövön 1 cm 3 vizet csepegtetünk ki, miközben 40 cseppet számlálunk. Mekkora az adott hőmérsékleten a víz felületi feszültsége?

HIDRODINAMIKA Viszkózus/ reális folyadékok áramlása Lamináris (réteges) áramlás Turbulens (örvényes) áramlás

lamináris Ideális folyadékok áramlása nem viszkózus összenyomhatatlan örvénymentes Áramlás: Folyadékok egyirányú mozgása. feltétele: nyomáskülönbség (Δp) Térfogati áramerősség Az áramlás erőssége az áramlási cső keresztmetszetén áthaladó folyadék térfogatának és az áramlás idejének a hányadosa. Az aortában ez 6 liter/perc - perctérfogat

Folytonosság törvénye A folyadékok összenyomhatatlanok, így az áramlás erőssége minden időben és helyen állandó. A v A 1 v 1 d 1 d anyagmegmaradás A cső keresztmetszetével (A) fordított arányban változik az áramlás sebessége (v).

Bernoulli törvénye Munkatétel: a mozgási energia megváltozása egyenlő a rendszeren végzett munkával Munka (a rendszeren): Gravitációs erő munkája Munka (a rendszer által): Az előrehaladáshoz szükséges erő munkája

. 1 1 1 const h g v p h g v p Bernoulli egyenlet statikus dinamikus hidrosztatikus

Egy vízzel teli üveghenger falát egy pontban kilyukasztjuk. A kiáramló víz sebessége meghatározható a Bernoulli egyenlet segítségével. Torricelli törvénye. 1 1 1 const h g v p h g v p

Súrlódásos áramlás Állandó keresztmetszetű csőben áramló folyadék nyomása, az áramlás irányában a középtengelytől mért távolsággal csökken. Lamináris áramlás (Réteges) Az áramlás sebessége (v) kicsi Nincs keveredés Sima felszín Turbulens áramlás (Örvénylő) Az áramlás sebessége (v) a viszkozitáshoz képest arányosan nagy Örvényes Durva felszín Reynolds szám v d R 1160 R R 1160 lamináris turbulens

Viszkózus folyadékok áramlása Newton féle súrlódási (viszkozitási) törvény Viszkozitás (belső súrlódási együttható): Jele: η (éta) Mértékegysége Pa s A viszkozitás függ: Anyagi minőség Koncentráció Hőmérséklet (hőmérséklet növekedésével csökken) Nyomás

Stokes törvénye 1851-ben, George Gabriel Stokes kimondta, hogy Egy viszkózus folyadékban v sebességgel mozgó, r sugarú, gömb alakú tárgyra ható súrlódási erőt hogyan lehet meghatározni (kis Reynolds szám, folytonos viszkózus folyadékáramlásban) F d súrlódási erő μ dinamikus viszkozitás (N s/m ), R a gömb sugara (m), és v sebesség(m/s).

Hagen-Poiseuille törvénye p I turbulens lamináris p 1 p l 1 ) ( r p p A p F Nyomáskülönbségből származó erő r l p p h v 1 Sebesség profil v h v A F Áramerősség: I=A*v 1 4 8 p p l r I

Aneurizma: az ördögi kör A A 1 v 1 p v A 1 v 1 p 1 p 1 A v p v A 1 p 1 1 Kontinuitási egyenlet Bernoulli törvény

Közegellenállás Def.: Ha valamilyen folyékony vagy gáz közegben egy test mozog, a közeg a testre a mozgás irányával ellentétes irányú erőt gyakorol. A közegellenállás (F) egyenesen arányos a test mozgási irányára merőleges legnagyobb keresztmetszetének területével (A), a közeg sűrűségével (ρ), a közeg és a test viszonylagos sebességének (v) négyzetével. F = k A ρ v k: alaki tényező - Áramvonalas testek ( alacsony k) esetén a közeg áramlási rétegei hamar egyesülnek, az ellenállás mértéke kicsi. - Nem áramvonalas testek (nagy k) esetén, a test mögött a közeg nagy sebességgel áramlik, szívó erejű örvény jön létre. Képes a test mozgását jelentősen csökkenteni.

Légáramlás

Feladat: Egy 1 mm belső átmérőjű 10 cm hosszúságú injekciós tűn keresztül 10-3 Pas viszkozitású oldatból 0 cm 3 -t akarunk befecskendezni 4 perc alatt, 1600 Pa vénás nyomással szemben. Hány Pa nyomás alkalmazása szükséges?

Házi Feladat: Legfeljebb mekkora térfogatú cseppeket képezhet a víz egy mm átmérőjű kapilláris cső alján? (A víz sűrűsége 1000 kg/m 3, a felületi feszültsége az órai feladatból)