Folyadékok Mechanikája Válogatott Példatár

Hasonló dokumentumok
9. ábra. A 25B-7 feladathoz

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás

Rugalmas hullámok terjedése. A hullámegyenlet és speciális megoldásai

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1

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

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

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

1. TRANSZPORTFOLYAMATOK

Folyadékok és gázok áramlása

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

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I.

Szakmai fizika Gázos feladatok

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

III. Differenciálszámítás

A Maxwell-féle villamos feszültségtenzor

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Mozgás centrális erőtérben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok áramlása

Áramlástan Tanszék

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Áramlástan Tanszék

Kétváltozós vektor-skalár függvények

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

Folyadékok és gázok mechanikája

Kémiai egyensúly. Fizikai kémia előadások 6. Turányi Tamás ELTE Kémiai Intézet. ν j sztöchiometriai együttható

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Mérnöki alapok 7. előadás

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

Áramlástan feladatgyűjtemény. 6. gyakorlat Bernoulli-egyenlet instacionárius esetben

Áramlástan Tanszék

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I. Horváth Csaba & Nagy László

Fizika és 3. Előadás

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Folyadékáramlás. Folyadékok alaptulajdonságai

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

XV. Tornyai Sándor Országos Fizikai Feladatmegoldó Verseny a református középiskolák számára Hódmezővásárhely, április

1.4. Mintapéldák. Vs r. (Használhatjuk azt a közelítő egyenlőséget, hogy 8π 25.)

Mobilis robotok irányítása

Hajtástechnika. F=kv. Határozza meg a kocsi sebességének v(t) idıfüggvényét, ha a motorra u(t)=5 1(t) [V] kapocsfeszültséget kapcsolunk!

Áramlástan feladatgyűjtemény. 3. gyakorlat Hidrosztatika, kontinuitás

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

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR

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

Segédlet a Tengely gördülő-csapágyazása feladathoz

Mérnöki alapok 2. előadás

Bé ni. Barna 5. Benc e. Boton d

NE HABOZZ! KÍSÉRLETEZZ!

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :...

Áramlástechnikai mérések

Newton törvények, lendület, sűrűség

1. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnök tanár) Trigonometria, vektoralgebra

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Fizika és 6. Előadás

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

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

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

A mikroskálájú modellek turbulencia peremfeltételeiről

Műszaki hőtantermodinamika. Műszaki menedzsereknek. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

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

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

Mechanika FBL101E előadás november 19.

Newton törvények, erők

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék Fûtéstechnika II Családi ház fûtés hálózatának hidraulikai méretezése

Mechanika. Kinematika

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I. Előadók: Nagy László Balogh Miklós

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

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

17. tétel A kör és részei, kör és egyenes kölcsönös helyzete (elemi geometriai tárgyalásban). Kerületi szög, középponti szög, látószög.

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

A hidrosztatika alapegyenlete vektoriális alakban: p = ρg (1.0.1) ρgds (1.0.2)

Tornyai Sándor Fizikaverseny Megoldások 1

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

Henger körüli áramlás Henger körüli áramlás. Henger körüli áramlás. ρ 2. R z. R z. = 2c. c A. = 4c. c p. = c cos. y/r 1.5.

4.GYAKORLAT (8. oktatási hét)

A Hamilton-Jacobi-egyenlet

1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel

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

Elektromos polarizáció: Szokás bevezetni a tömegközéppont analógiájára a töltésközéppontot. Ennek definíciója: Qr. i i

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

FOLYTONOS TESTEK. Folyadékok sztatikája. Térfogati erők, nyomás. Hidrosztatikai nyomás szeptember 19.

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

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

u u IR n n = 2 3 t 0 <t T

A térképen ábrázolt vonal: - sík felület egyenese? - sík felület görbéje? - görbült felület egyenese ( geodetikus )? - görbült felület görbéje?

A térképen ábrázolt vonal: - sík felület egyenese? - sík felület görbéje? - görbült felület egyenese ( geodetikus )? - görbült felület görbéje?

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

Átírás:

Budaesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Géészménöki Ka 4 D. Blahó Miklós Folyadékok Mechanikája álogatott Példatá Hidosztatika... Kinematika... 8 Benoulli egyenlet... 4 Imulzustétel... Csısúlódás... 6 Összenyomható közegek áamlása... 4 Megoldások... 7 Hidosztatika... 7 Kinematika... 9 Benoulli egyenlet... 4 Imulzustétel... 4 Csısúlódás... 6 6 Összenyomható közegek áamlása... 8

Hidosztatika Minden éintett feladatnál R 87 J / kg K, g 9.8 N / kg /? [ Pa] /? [ Pa] / - szakaszon:. kg / m -4 szakaszon: 4? [ Pa] 4. kg / m /4 Pa ( kiszámításához) Kíül (leegı): Kéményben (füst):? [ Pa] T T o C 76 mmhg o C

Hidosztatika 4 / z ába egy gázezeték függıleges szakaszát tünteti fel. z alsó gázcsanál a túlnyomás Pa. Mekkoa a túlnyomás a felsı csanál? Áamlás nincsen. leegı gáz. kg / m.7 kg / m /6 z. N / m kg / m R leegı 88 J / kgk a.) T? [ K] b.)? [ Pa], ha a hıméséklet a z < m szakaszon mindenütt T. /7. N / m z N / m. kg / m leegı [ m] z? ha a hıméséklet a z < z szakaszon állandó. /8 jámő olajjal an tölte. a olaj m / s 9 kg / m? [ Pa]

Hidosztatika /9 jámő olajjal an tölte. olaj a? 9 kg / m Pa [ m / s ] / z ábán látható tatálykocsia kanyaban aló haladásko a m / s centietális gyosulás hat. tatálykocsi ízzel töltött. a.) b.) Milyen magasa emelkedik a íz felszíne az -B oldalon? Mekkoa eı hat a kocsi -B oldaláa, ha a kocsi hossza,6 m? / Hogyan helyezkednek el a felszínek, ha a csı g a gyosulással halad bala? / n / min íz kg / m? [ Pa]

Hidosztatika 6 / csı ízzel töltött. Pa Mekkoa szögsebességgel kell az ábán feltüntetett U csöet az -B szá köül fogatni, hogy a.) b.).8 Pa legyen? az -B szá kiüüljön és benne a nyomás.8 Pa legyen? Nyugalmi felszín /4 Nehézségi eı elhanyagolható. 8 kg / m n 6 / min? / Nehézségi eı elhanyagolható. ω / s íz olaj kg / m 8 kg / m? [ Pa] /6 Mekkoa teülető jégtábla tat fenn egy 76 N súlyú embet, ha a tábla cm astag és a jég sőősége 9 kg/m? /7 kötél súlytalan. gömb G kocka íz bólya a? kg / m mm N [ m/s ] kg / m

Hidosztatika 7 /8 Egy súlytalannak tekinthetı m átméıjő léggömböt 6 C hıméséklető leegıel töltünk meg. külsı leegı hıméséklete Mekkoa lesz az F emelı eı? C. nyomás a léggömbben és kíül egyaánt Pa. /9 N / m 8 kg / m ± mm leolasási hiba a fenti nyomáskülönbségnek ± % -a. α? [ ] / z U csöön megtöltés után mindkét csaot elzájuk. Fogás közben a bal oldalon szában a felszín a B ontig lesüllyed. telített göz Pa T konst. ω? [ / s] 4 Pa

Kinematika / nyomás megáltozása elhanyagolható. t t 4 m C 8 C / s? [ m / s]? [ m / s] / Síkáamlás: [( ot ) ]? [ / s] z / Hengeszimmetikus áamlás. átlag max? /4 Instacionáius síkáamlás. y x yt Mekkoa az '' ontban a lokális és a konektí gyosulás? t. s illanatban a

Kinematika 9 / Mekkoa a szaggatott onal mentén számított cikuláció? Γ? [ m / s] /6 m /s konst. [ a ]? [ m /s ] kon

Benoulli-egyenlet / Pa t? Pa [ m / s] / m / s u 4 m / s kg / m? [ Pa] / Súlódási eszteség elhanyagolható.. kg / m? [ m / s] /4 Stacionáius állaot. m / min. h? [ m]

Benoulli Egyenlet /.6 Pa.? Pa [ m /s] /6 a m s t.? Pa Pa [ m /s] /7 ω / s w? [ m / s] (w: elatí sebesség) /8 w m / s ω? [ /s] (w: elatí sebesség)

Benoulli Egyenlet /9 a N / m 4 m /s? [ m /s ] / Pa.9 Pa Súlódási eszteség elhanyagolható. a.) csa megnyitásako mekkoa a kezdeti gyosulás? b.) Stacionáius állaotban H? [ m] / csa megnyitásako mekkoa a kezdeti gyosulás a B ontban? / Mekkoa a kezdeti gyosulás a csı égén? 4 t N / m túlnyomás!

Benoulli Egyenlet / m / s a m / s Súlódás elhanyagolható. Mekkoa eıel kell a dugattyút tolni? /4 u 7 km / h 4 m /s Súlódás elhanyagolható. a.)? [ m / s] b.) Mekkoa teljesítmény kell a csı ontatásához? / alk le? 8 kg / m. kg / m [ m /s] /6 Egy méıeem lyukátméıje d mm. Átömlési tényezı α. 7 Összenyomhatósági tényezı ε. Mét nyomáskülönbség? [ m / s] 6 N / m.. kg / m. /7 z áamlás szélessége m. a.) Milyen a sebességmegoszlás a nyílás után a függıleges mentén? (Diagam) b.) Mekkoa a kiáamló [ m / s] téfogatáam?

Benoulli Egyenlet 4 /8 Rotációmentes, ízszintes síkáamlás.. m.8 m m / s a.) Milyen sebességmegoszlás alakul ki az íben? b.)? [ Pa] B B c.) f? (Rajzoljon diagamot!)

4 Imulzustétel 4/ Súlódás elhanyagolható. Mekkoa a konfúzoa ható ízszintes eı?. m / min 4/ m / s u m /s Súlódás és súlyeı elhanyagolható. a)? [ m / s] b) z eltéés szöge: [ ]? c) laáta ható eı: F? β ( és között)! d) Mekkoa kg íz mozgási enegiájának megáltozása? 4/ m / s Súlódás és súlyeı elhanyagolható. z ídaaba ható eı: F? 4/4 m / s u m /s Súlódás és súlyeı elhanyagolható. Mekkoa eı hat a mozgó kúos teste?

Imulzustétel 6 4/ m / s Hg 6 kg / m Súlódás és súlyeı elhanyagolható. Mekkoa eı hat a kúa? 4/6 4 m m /s Súlódás és súlyeı elhanyagolható. Hatáozza meg a test G [N] súlyát! 4/7 G N? [ m /s] Súlódás elhanyagolható. 4/8 Síkáamlás. m / s Súlódás és súlyeı elhanyagolható. a) F? [ N] b)? 4/9 Síkáamlás. Súlódás és súlyeı elhanyagolható. α? [ ]

Imulzustétel 7 4/ Síkáamlás. Súlódás és súlyeı elhanyagolható. α G? m / s [ N] 4/ Súlódás elhanyagolható. henget a ízsugá tatja egyensúlyban G N h? [ m] 4/ m / s u 6 m / s Súlódás elhanyagolható. Mekkoa a keéknek átadott teljesítmény? 4/ m / s u 6 m /s Súlódás elhanyagolható. Mekkoa a keéke ható átlagos eı x és y iányú összeteıje? 4/4 m / s t t '. kg / m C t C magasságkülönbség, a súlódás és a sőőségnek a nyomáskülönbség miatti megáltozása elhanyagolható.? [ Pa]

Imulzustétel 8 4/ m / s t t.9 kg / m C 7 C súlódás és a sőőségnek a nyomáskülönbség miatti megáltozása elhanyagolható.? [ m / s] 4/6 m / s kg / m h? [ m] 4/7 csıezeték súlódásmentesnek tekinthetı.? [ Pa] 4/8 két csöön azonos ízmennyiségnek kell kifolyni. felsı csınél a bıülés esztesége figyelembe eendı. h? [ m] 4/9 Stacionáius állaot. h? [ m]

Imulzustétel 9 4/ Hányszoosáa nöelhetı a kiáamló íztéfogat a álaszla eltáolításáal? la nélkül laal?

Csısúlódás / csúszótal szélessége (a ajz síkjáa meılegesen) mm.. m / s µ F?. kg / ms [ N] / konfúzo esztesége elhanyagolható.. m /s 8 kg / m ν m? /s [ Pa] / z átmeneti daab esztesége elhanyagolható. m /s. kg / m ν 4 6 m /s? [ Pa] /4 dott átáamló téfogat esetén hogyan függ a Reynolds-szám, alamint egy egyenes, sima csı nyomásesztesége, lamináis s tubulens áamlás esetén, az átméıtıl? / Hogyan függ egy egyenes, sima csı nyomásesztesége az átáamló téfogattól lamináis és tubulens áamlás esetén? 4 /6 Egy tíz méte hosszú, egyenes csöön m / s mennyiségő olajat kell szállítani 4 ( 8 kg / m, ν m / s ). endelkezése álló nyomáskülönbség Pa. Milyen D [ mm] átméıjő csı szükséges?

Csısúlódás /7 8 m / h. kg / m λ. η D.8? [ Pa] /8 l / min Hg h?.6 [ m] kg / m /9 z ábán ázolt kenıbeendezésnek. m /s olajat kell szállítania. csı egyenesnek tekinthetı. ν olaj olaj d? 8 kg / m 4 [ mm] m /s / csı egyenesnek tekinthetı acélcsı. ν íz.? 6 [ m /s] m /s

Csısúlódás 6 / ν. m / s íz? [ m /s] / Hidaulikailag sima csı. ν íz. l/s? 6 m [ Pa] /s / Hidaulikailag sima csı. ν íz. 6 m 8 l/ min? [ Pa] /s /4 Stacionáius állaot, hidaulikailag sima csı. ν íz. m /s 6 m /s a) H? [ m] b)? [ Pa]

Csısúlódás / Mekkoa teljesítmény kell egy 6 mm átméıjő, mm hosszú csa 88/ min fodulatszámmal aló fogatásához, ha a csaágyhézag. mm, az olaj iszkozitása µ. kg / ms? Hogyan csökkenthetı ez a teljesítmény? /6 a) Milyen d konfúzo kiléı átméıel kaunk h m magas ízsugaat? b) Mennyi a kiáamló [ m /s] ízmennyiség? ízsugának a leegıhöz aló súlódásától eltekintünk. z íek és a konfúzo esztesége elhanyagolható. /7 ázolt elendezéssel 8 m / h izet akaunk leszíni. a) Milyen átméıjő gumicsöet álasszunk? b) Milyen gátmagasságig lehetséges ilyen leszíás? (Eli álasz.)

6 Összenyomható közegek áamlása 6/. ba, ba T c K κ.4 J / kg K Izentoikus állaotáltozás.? [ m / s] 6/. Pa, Pa T R 7 K κ.4 87 J / kg K Izentoikus állaotáltozás. m? [ kg / s] 6/.4 ba, ba t C κ.4 Izentoikus állaotáltozás. a) t stat? [ C] b)? [ C] t össz (Tolóonthıméıel mée.) 6/4 4 ba, ba T R K κ.4 87 J / kg K Izentoikus állaotáltozás. m? [ kg / s]

Összenyomható közegek áamlása 6/ 4 ba, ba t R 7 C κ.4 87 J / kg K Izentoikus állaotáltozás. d min? [ mm] 6/6 Milyen kéletet használ kiszámításáa, ha a). 99 b). 6 c). 4 Izentoikus állaotáltozás. 6/7 t 4 C hıméséklető leegı 8 m / s sebességgel áamlik. κ. 4, R 87 J / kg K. Mekkoa a Mach-szám (Ma)? 6/8 t C hıméséklető széndioxid Ma. Mach-számmal áamlik. κ., R 89 J / kg K. Mekkoa az áamlás sebessége [ / s] m? 6/9 akéta t C hıméséklető leegıben halad u 4 m / s sebességgel. c J / kgk t? [ C]

Összenyomható közegek áamlása 6 6/ Egy eülıgé t C hıméséklető Pa nyomású leegıben u m / s sebességgel halad. szány egyik ontján a elatí sebesség R 87 J / kg K, κ. 4. Mekkoa az ehhez a onthoz tatozó Mach-szám? 6/ R 87 J / kg K, c J / kgk, κ.4. a) Izentoikus kiáamláshoz mekkoa d átméı szükséges? b) Mekkoa F [ N] emelıeıt fejt ki a akéta? w m / s.

Megoldások Hidosztatika / / / /4 6 N / m 6 N / m 4 9 N / m 486 N / m / túlnyomás a felsı csanál 6 Pa. /6 a.) b.) T 9 K R d dz g d ln g z g z g. 788 N / m /7 h 6 m

Megoldások 8 /8 7. N / m /9 a. 4 m / s / a) h.4 m b) F 4 N / baloldali felszín a baloldali saokban an, a másik a jobb oldali szában mm magasan. / Téfogat egyenlıségbıl: R π z πz Ekiotenciális ontoka: g z ω ; Behelyettesíte: gz ω gz z R z z z Rω. 6 m ω g R ω 4 g z N / m ω / gz konst. + töényt mindkét ismet nyomású onta felía: a.) b.) ω. 4 / ω 4. / s s ω /4 gz konst. + egyenletet a felszíne felía: const. ω ω [ ] 9.7 N / m ω / gz konst. + töényt külön az olaj- és külön a íztée alkalmaza: ω 4 [ (.. ) + (.. )] 9. N / m olal íz

Megoldások 9 /6 7. m /7 a. m /8 F N /9 h. mm 8 9.8 ± mm l mm ±.. sin α. α. 9 / ω 8. 8 / s Kinematika / m / s ; 6.9 m / s / Megoldás Descates-féle koodináta-endszeben: x x y x y x y ( sin α) y x x y ; y y x + y 4 x + y 4 x 4 x + y cosα x 4 4 x x + y ( x + y ) y 4 x + y y y 4 ( x + y ) + y x 4 x y at oint : x, y x at oint y y x [( ot ) ] ( + ). 47. / s x z Megoldás oláis koodinátákkal: d [( ot ) ] + + 47. / s z d. y (., ) x..

Megoldások / 7 max keesztmetszeteket elemi szélességő d kögyőőke oszta és az elemi átáamló téfogatokat integála:.778 9 7 9 7 9 9 d d d () max átlag max max 9 max max 7 max átlag π π Általános kiteıel: n n max átlag n max + /4 [ ]. t y lok s a m / a kon / s /.6 m ds Γ /6 π π [ ] 4 kon 4 kon m /s.8..7. a x x a x x x Benoulli-egyenlet

Megoldások / t + g h + 9.8 m /s 4 / ( u).8 Pa 4 / íz g h 7.4 m / s /4 h g.4 m /.79 m / s /6 + ( g + a) h t +.89 m /s /7 z álló tébıl néze az áamlás öénymentes ot. csıel együtt fogó koodinátaendszeben ot w ω, így a w ot w ds kifejezés egyenlı w ω ds -sel, a Coiolis-eıel. ( w elatí sebesség) Egyszeősítés után a Benoulli-egyenlet köetkezıkéen íható fel: ( ω) ω ω + g h z -es ontot a íz felszínén, a fogástengelytıl tetszés szeinti táolságban, a -es ontot a csı felsı égén, a kiömlésnél ettük fel..8 m / s /8 ω 4 / s s /9 + g h + d t

Megoldások a ds a t l a 4. m /s m / a.) [ ] 6. m / s b.) a t H. m B / ds a B 7.a B t + [ a ]. m / s B t / [ a ] 7.94 m / / F 4 N s t /4 a) Benoulli-egyenletet egy felszíni onta () és a kiömlési onta () íjuk fel, a csıhöz kötött koodinátaendszeben. felszíni ont elatí sebessége így Benoulli-egyenletbıl:.4 m / s.6 m / s 4 m / s lesz. b) ontatási teljesítmény egyészt a íz emeléséhez, másészt mozgási enegiájának megnöeléséhez szükséges. mozgási enegia megáltozását az abszolút sebességbıl () kell számítani, met a onóeıt is a földıl fejtjük ki. P g h + 8.8 kw. / 6 m / s le d π /6 α ε.67 m / s 4 /7 Miel a kiömlınyílásból kiléı áamonalak egyenesek, a függıleges mentén a hidosztatikai nyomásnöekedés lé fel. Így a kiléı sebesség a magasság függényében állandó.

Megoldások felgyosulás és a öid szakasz miatt a súlódástól eltekinthetünk. s /. m. /8 a) az íben csak K hiebolikus sebességmegoszlás otációmentes ( ot ). b) z átlagsebesség a kontinuitás miatt állandó átlag, tehát átlag ln K d K kontinuitás miatt: ( ). ln K átlag s m / 6.4 K, s m / 4 K B Benoulli-egyenletbıl: ( ) Pa. 4 B B c.) ( ) B B n n n ln n...... + ahol n

Megoldások 4 4 Imulzustétel 4/ z imulzustételt a konfúzoban léı folyadéka alkalmaza és túlnyomással számola: F x N 4/ laáthoz ögzített ontoka felít Benoulli-egyenletbıl: a).6 [ m /s] b) β 7, iányától jobba, lefelé c) F N, iányától jobba, fölfelé -kal té el d) E E 9 mn kg 4/ F N jobba, fölfelé 4 alatt 4/4 F 9 N 4/ F 7 N 4/6 G 4 N 4/7 felsı iányeltéítést aánylag alacsony ellenızı felületbe záa, az imulzustétel:, ahol G az ellenızı felületbe beléı sebesség. Benoulli-egyenlet szeint: g h 4. m / s 4/8 z imulzustételt x és y iányban alkalmaza: a) F 66 N b) /. 8 Szekesztéssel, tekinte, hogy: ) +

Megoldások 4/9 a α acsin a 4/ G N 4/ h m 4/ P u ( u) W 4/ F F 8 N x y 4/4 ( ) ' ' ' ( Pa ' ) 4/ ( ) g h m /s ( ) 4/6 ( ) ( ) h 6. mm 4/7 Benoulli-egyenlet az. és a kiléési. onta (eszteség nélkül): + g h + +, miel a csı keesztmetszete konstans, konst., agy az. és a felszíni. onta, kiléési (Boda-Canot) eszteséggel: B C + + + g h + ahol B C és. ( ) (Boda-Canot eszteség)

Megoldások 6 Mindkét egyenlet szeint: g h.96 N / m 4/8 h.8 m 4/9 két nyíláson átáamló téfogat egyenlıségének felhasználásáal: h m 4/ laal la nélkül Csısúlódás d / F µ 7. N dy / 74 Pa / Pa /4 d Re d π ν 4 4 konst d L 64 konst lam 4 d π d konst d 6 d tub 4 d π 6 L d 4.6 konst d konst d L 64 / lam konst d d ν tub L d.6 d ν 4 konst.7

Megoldások 7 /6 Feltételeze, hogy az áamlás lamináis lesz, a λ 64 / Re kélet felhasználásáal d.4 mm adódik. Ezzel Re 89 <, azaz az áamlás lamináis. /7 4 Pa /8 h 7 mm L /9 g h + λ d Lamináis áamlást feltételeze d 9. mm adódik. Re <, tehát az áamlás alóban lamináis. /. m / s /.87 m / s / 9 Pa / 8 Pa /4 a) H m b) 4 Pa / P 77 W teljesítmény csökkenthetı az olaj iszkozitásának csökkentéséel és a és nöeléséel. /6 eszteségmagasság h eszt m m m. L g h eszt λ + ζ d m 9.8m /s λ. -el, csı.87 m / s m. + 6.m Re.87. 4. λ.4 6. Új csı.7 m / s, toábbi iteáció nem szükséges. h m magassághoz szükséges kiáamlási sebesség: g h. m /s

Megoldások 8.7 m /s d mm mm. m /s.47 m /s /7 a) Tájékozódásul a eszteségmentes sebesség id g m 7.7m / s lenne, mellyel 8 6 m 4 6. m csıkeesztmetszet, ill. 9 mm csıátméı szükséges. 7.7 m /s /s alójában ennél lényegesen nagyobb csıátméıe an szükség. z iteációt λ. és d mm étékekkel kezdjük: Re m 9.8m /s.6 m /s. 4m. + 4 +.m.6. 4 9.4 λ.8 6. (Ilyen Re számnál a gumicsı hidaulikailag simának ehetı.) 4 m d mm köetkezı iteációs léésben λ. 8 és d mm -el az új átméı. mm. Ezzel befejezhetı az iteáció. b) Ha a gát magasabb, a csıben a nyomás a telített gıznyomásig lecsökkenhet, és akko a ízoszlo elszakad. Legkisebb nyomás a gátkoona jobb sakánál, a szele után: L + L min g h max + d Melybıl h max kiszámítható. λ + ζ 6 Összenyomható közegek áamlása 6/ 6 m / s 6/ m.7 kg / m.74 kg / s m 6/ a) 4 C t stac b) + C t össz

Megoldások 9 * T 6/4. 8 T κ + a a * m κ R T T T * * a * * T T κ 46 m /s 6 m /s * *.9 kg / m *.8 kg /s 6/. kg / s m d * min m * d * *.4 7. mm 4 m 6/6 a) ( ) b) κ κ κ κ c) κ κ κ + 6/7 Ma. 9 6/8 8 m / s 6/9 t 6 C 6/ 6 K, Ma. 77 T 6/ a) d 8 mm b) F 9.8 N