Folyadékáramlás. Folyadékok alaptulajdonságai

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

Folyadékáramlás, szív munkája

Folyadékáramlás, szív munkája

Folyadékáramlás, vérkeringés, szív munkája

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

ramlás. Az áramlások fajtái Bernoulli törvt I = t Bernoulli egyenlet általános alakja: Áramlás ferde csıben Bernoulli törvénye:

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Kollár Veronika A biofizika fizikai alapjai

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

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

Folyadékok és gázok áramlása

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok áramlása

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

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

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

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

Folyadékáramlás vérkeringés

Dinamika. p = mυ = F t vagy. = t

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Hidrosztatika, Hidrodinamika

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

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékáramlás vérkeringés

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

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

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

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

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

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

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Tételjegyzék Áramlástan, MMF3A5G-N, es tanév, őszi félév, gépészmérnöki szak, nappali tagozat

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

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

szerkezete III. Huber Tamás

Áramlástan feladatgyűjtemény. 6. gyakorlat Bernoulli-egyenlet instacionárius esetben

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 1.

Áramlástan feladatgyűjtemény. 3. gyakorlat Hidrosztatika, kontinuitás

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

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

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

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

Reológia Mérési technikák

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

Vérkeringés. A szív munkája

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

Vérkeringés. A szív munkája

Propeller és axiális keverő működési elve

Transzportjelenségek

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Készítette: Nagy Gábor (korábbi zh feladatok alapján) Kiadja: Nagy Gábor portál

Készült az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából

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

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

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

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

Szűrés. Gyógyszertechnológiai alapműveletek. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet

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

Hidraulika. 5. előadás

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

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

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

FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI

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

Az úszás biomechanikája

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

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

A keverés fogalma és csoportosítása

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR

Tornyai Sándor Fizikaverseny Megoldások 1

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

TÁMOP F-14/1/KONV Élelmiszeripari műveletek gyakorlati alkalmazásai

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

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

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Szilárd testek rugalmassága

Diffúzió 2003 március 28

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Termodinamika (Hőtan)

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás?

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

Áramlástechnikai mérések

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

Propeller, szélturbina, axiális keverő működési elve

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

η (6.2-1) ahol P keverı teljesítményfelvétele, W n keverı fordulatszáma, 1/s

FOLYADÉK BELSŐ SÚRLÓDÁSÁNAK MÉRÉSE

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

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

M é r é s é s s z a b á l y o z á s

A A. A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, a folyadék részecskéi nyomják egymást.

SZAKDOLGOZAT VIRÁG DÁVID

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Átírás:

Folyadékáramlás 05. 0. 0. Huber Tamás Folyadékok alatulajdonságai folyadék olyan deformálható folyamatos test (anyag), amelynek alakja könnyen megáltoztatható, és térfogata állandó. Halmazállaot lehet: - folyadék - gáz -lazma Kohéziós erı: az egynemő folyadékrészecskék kölcsönhatásából származik. dhéziós erı: eltérı részecskék kölcsönhatásából származik.

Hidrosztatika Hidrosztatikai nyomásnak neezzük a gázoszlook illete folyadékoszlook súlyából származó nyomást. hidrosztatikai nyomás egyenesen arányos a folyadék agy gázoszlo sőrőségéel és az oszlo magasságáal, de nem függ a tároló edény alakjától. Pascal törénye: Zárt térben léı folyadékra kifejtett nyomás minden irányban egyforma mértékben terjed toább. folyadékok összenyomhatatlanok: F / F / F «F zonos folyadékoszlo magasság esetén, hol a legnagyobb a hidrosztatikai nyomás értéke? folyadék mindegyik edényben azonos magasságú, tehát alamennyi tartály alján a túlnyomás h.

rchimédesz törénye Minden folyadékba merülı testre felhajtóerı hat, amelynek nagysága egyenlı a test által kiszorított folyadék súlyáal. h rchimédesz (~ i.e. 87-) h Egy daru segítségéel egy huzalon függı fém konténert lógatnak egy tóba. Mekkora erı feszíti a drótsodronyt, ha a konténer tömege fél tonna? ( íz 000 kg/m, konténer 7850 kg/m. V alámerült m/ konténer ő h h folyadék súlya felhajtó erő T G-F felhajtó mg - íz *g*v alámerült T 4905 65 480 N

z áramlások fajtái folyamatos (l. nöényi nedek) lamináris (réteges) ha az áramlás sebessége () kicsi nincs keeredés sima felszín - ulzáló (l. érkeringés) - turbulens (örényes) ha az áramlás sebessége () a iszkozitáshoz kéest arányosan nagy örényes dura felszín z áramló közeg lehet: ideális folyadék (nulla iszkozitás) -absztrakció, kiée a folyékony He egyik módosulata! newtoni folyadék (- csak a hımérséklettıl függı iszkozitás) nem-newtoni folyadékok (a iszkozitás függ az áramlás sebességétıl - és a hımérséklettıl) Folyadékáramlás z áramlások hajtóereje a nyomáskülönbség. z áramlási törények folyadékokra és gázokra egyaránt érényesek, amíg az áramlási sebesség nem haladja meg a közegbeli hangsebességet. Térfogati áramerısség: V I t [m /s] z áramlás erıssége az áramlási csı keresztmetszetén áthaladó folyadék térfogatának és az áramlás idejének a hányadosa. 4

STCIONÁRIUS az áramlás lamináris áramlásokban, ha nincs forrás agy nyelı, illete konzeratí áramlási térben, ahol a be- és kiáramlás összege nulla (l. az érrendszer kaillárisaiban). Forrás (beáramlás) Nyelı (kiáramlás) Stacionárius áramlásban a t idı alatt bármely teljes keresztmetszeten (l. és ) átáramló folyadéktérfogat ugyanaz V V ; a folyadékrészecskék elmozdulása s és s, ennek megfelelıen V. s és V. s t-el aló osztás után:. s / t. s / t azaz.. Ezt az egyenletet neezzük kontinuitási/folytonossági egyenletnek, ahol és a folyadékrészecskék mozgási sebességét jelentik. Áramlás ferde csıben Bernoulli törény helyzeti energia áltozását is figyelembe kell enni: mgh mgh V mgh (m /) V mgh (m /) gh ( /) gh ( /) Bernoulli egyenlet általános alakja: g h g h áll. 5

6 z alábbi ábrán látható módon, egy nyomás alatt leı tartályból íz folyik ki a szabadba. z és keresztmetszetek között nyomáskülönbséget mérünk. 0,8 m, 0, m, 0,4 m, h 0,9 m, 0 kg/m, a 0 5 N/m, 0,5 0 5 N/m, g 0 m/s. Számolja ki a a), és átfolyási sebességeket b),, és a tartályban leı ízfelszíni nyomást. h g a Bernoulli törény: Kontinuitási egyenlet: a) a),58 m/s; 0, m/s; 5,7 m/s

b) I.: a II.: III.: gh gh b),*0 5 Pa; 6*0 4 Pa; 0 5 Pa;,04*0 5 Pa Lamináris áramlás reális folyadékokban Newton-féle súrlódási törény: F η h Viszkozitás (dinamikai): Viszkozitás (kinematikai): Ns m [ η] Pa s ν η / iszkozitás függ: anyagminıség koncentráció hımérséklet ( hım, η ) nyomás 7

Egy newtoni folyadék.4 m/s sebességgel folyik egy 5 mm átmérıjő csöön keresztül. Ha a folyadék iszkozitása 0.4 Pas és sőrősége 80 kg/m, lamináris agy turbulens áramlás áll-e fenn? R (.4*80*.5*0 - ) / 0.4 60 Lamináris Víz folyik egy cm sugarú csıben. m/s sebességgel. Lamináris agy turbulens áramlásról an-e szó, ha a íz kinematikai iszkozitása 9.*0-7 m /s? ν η / R (.*0.0) / 9.*0-7 7448 Turbulens Osborne Reynolds (84-9) ilág leghosszabb kísérlete 87 ée zajlik (Thomas Parnell, Uniersity of Queensland, 97) szurok iszkozitása nagyjából 0 milliárdszorosa (,*0 ) a ízének. Date Eent Duration(months) Duration (years) 97 Hot itch oured - - October 90 Stem cut 0 0.0 December 98 st dro fell 98 8. February 947 nd dro fell 99 8. ril 954 rd dro fell 86 7. May 96 4th dro fell 97 8. ugust 970 5th dro fell 99 8. ril 979 6th dro fell 04 8.7 July 988 7th dro fell 9. Noember 000 8th dro fell 48. 7 ril 04 9th dro touched 8th dro (56) (.4) 4 ril 04 9th dro searated from funnel during beaker change 56.4 htt://sm.uq.edu.au/content/itch-dro-exeriment 8

Közegellenállás Ha alamilyen folyékony agy gáz közegben egy test mozog, a közeg a testre a mozgás irányáal ellentétes irányú erıt gyakorol. F k k: alaki tényezı - Áramonalas testek ( alacsony k) esetén a közeg áramlási rétegei hamar egyesülnek, az ellenállás mértéke kicsi. - Nem áramonalas testek (nagy k) esetén, a test mögött a közeg nagy sebességgel áramlik, szíó erejő örény jön létre. Kées a test mozgását jelentısen csökkenteni. VÉRNYOMÁS: a ér áramlását fenntartó nyomáskülönbség. Ezt a nyomáskülönbséget a szí, mint nyomóuma hozza létre. Körkeresztmetszető csıben a HGEN-POISEUILLE törény: 4 R π Q 8 η l, amelyben és l 8lη 4 R π a nyomásgradiens az áramlási ellenállás Ha a csı sugara csökken, áltozatlan áramlás-erısség fenntartásához nagyobb kell. 9

NEURIZM, az ördögi kör Tágulat a meggyengült érszakaszon V V V (kontinuitási (Bernoulli > V < V > törény) egyenlet) Poziti isszacsatolás nöekszik csökken nöekszik Kontinuitási egyenlet konstans Bernoulli törény konstans Fizikai araméterek alakulása az érrendszer különbözı szakaszain sebesség összkeresztmetszet nyomás orta rtériák rteriolák Kaillárisok Vénák 0

Köszönöm a figyelmet!