Zrádnost bažin aneb Jak chodit po „vodě“

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Zpracovala Iva Potáčková
Advertisements

Konvekce Konvekce 1.
vlastnosti kapalin a plynů I. Hydrostatika
Newtonovské a nenewtonovské kapaliny
Mechanika kapalin a plynů
HYDROMECHANICKÉ PROCESY Proudění nenewtonských kapalin potrubím
HYDROMECHANICKÉ PROCESY Potrubí a potrubní sítě
Proudění tekutin Ustálené proudění (stacionární) – všechny částice se pohybují stejnou rychlostí Proudnice – trajektorie jednotlivých částic proudící tekutiny.
Mechanika tekutin Kapalin Plynů Tekutost
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_178_Tekutiny AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 7.,
Mechanika tekutin tekutina = látka, která teče
Digitální učební materiál
Síly působící na tělesa ponořená v ideální tekutině...
FI-09 Mechanika tekutin II.
Základy mechaniky tekutin a turbulence
Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod.
Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů
Kapaliny.
ODPOROVÁ SÍLA …a související jevy.
Michal Růčka, Helena Valouchová
Laminární proudění pod drobnohledem
24. ZÁKONY ZACHOVÁNÍ.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace.
9. Hydrodynamika.
Pokročilá fyzika C803/C710 fIIp_02 Za tajemstvím kontinua
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Soňa Brunnová Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_PROUDENI.
Mechanika kapalin a plynů
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace.
Proudění kapalin a plynů
FI-08 Mechanika tekutin
NENEWTONSKÉ KAPALINY A DISPERZE V HYDRODYNAMICKÝCH PROCESECH
NENEWTONOVSKÉ KAPALINY
MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ V MEZNÍ VRSTVĚ ATMOSFÉRY
Mechanické vlastnosti plynů Co už víme o plynech
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.
Jméno: Miloslav Dušek Fakulta: Strojní Datum:
METODA ODDĚLENÝCH ELEMENTŮ (DISTINCT ELEMENT METHODS-DEM) Autor metody – Peter Cundall(1971): horninové prostředí je modelováno systémem tuhých bloků a.
Přerušení platnosti relací -rovnice či funkce modelu mohou mít omezenou platnost -při určitém (mezním) stavu systému je nutné jedny tvary těchto funkcí.
Hydrodynamika Mgr. Kamil Kučera.
Mechanika tekutin Tekutiny Tekutost – vnitřní tření
Hydraulika podzemních vod
Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ AutorIng. Ivana Brhelová Název šablonyIII/2.
Rovnice rovnováhy plošné síly: objemová síla:.
Reálná kapalina, obtékání těles
Tekutiny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radim Frič. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací.
Hydrodynamika ustálené proudění rychlost tekutiny se v žádném místě nemění je statické vektorové pole proudnice – čáry k nimž je rychlost neustále tečnou.
Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.
Proudění tekutin Částice tekutiny se pohybuje po trajektorii, která se nazývá proudnice.
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 17. Vlastnosti tekutin, tlak, tlaková síla Název sady: Fyzika pro 1.
KMT/MCH2 – Mechanika 2 Přehled středoškolské mechaniky kontinua, didaktické aspekty problematiky Jiří Kohout Katedra matematiky, fyziky a technické.
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 20. Hydrodynamika Název sady: Fyzika pro 1. ročník středních škol –
Laminární proudění reálné kapaliny tlaková síla: síla vnitřního tření: parabolický rychlostní profil Objemový průtok potrubím Q Hagen-Poiseuillův zákon.
Mechanické vlastnosti biomateriálů, reologie
Navierovy-Stokesovy rovnice
Archimédův zákon rovnováha hydrostatická vztlaková síla: tíha kapaliny
Úvod do mechaniky tekutin (včetně didaktických aspektů problematiky)
Reynoldsovy rovnice pro turbulentní proudění
Přípravný kurz Jan Zeman
Proudění kapalin a plynů
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor: Mgr. Lubomíra Moravcová Název materiálu:
Hydrostatika Tlak ideální kapalina je nestlačitelná r = konst
Úvod do mechaniky tekutin (včetně didaktických aspektů problematiky)
Nenewtonovské kapaliny
MECHANIKA TEKUTIN Fyzika I (jaro 2015) Petr Dub.
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie
Mechanika tekutin Tekutiny – kapaliny a plyny, nemají stálý tvar, tekutost různá – příčinou viskozita (vnitřní tření) Kapaliny – málo stlačitelné – stálý.
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_15-02
Tekutiny Tekutiny (kapaliny a plyny) se výrazně odlišují vnitřní strukturou od pevných látek, na rozdíl od nich jsou kvůli nízké vnitřní potenciální energii.
Úvod do mechaniky tekutin (včetně didaktických aspektů problematiky)
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF
Transkript prezentace:

Zrádnost bažin aneb Jak chodit po „vodě“

Mechanické vlastnosti tekutin proudění tekutin proudnice objemový průtok rovnice kontinuity hydrodynamický paradox Bernoulliho rovnice (proudění ideální tekutiny)

Fyzikální vlastnosti tekutiny proudění ideální tekutiny proudění vazké (viskózní) tekutiny proudění nestlačitelné tekutiny proudění stlačitelné tekutiny

Závislost na čase ustálené (stacionární) proudění neustálené (nestacionární) proudění

Způsob pohybu (u vazkých tekutin) laminární proudění turbulentní proudění

Viskozita fyzikální veličina co charakterizuje na čem závisí

Viskozita Newtonův zákon viskozity dynamická viskozita tekutost kinematická viskozita (vazkost) (supratekutost, viskozimetry,...)

Rozdělení tekutin newtonovské (viskozita nezávisí na napětí) nenewtonovské (neřídí se Newtonovým zákonem)

http://fyzmatik.pise.cz/84735-nenewtonovska-kapalina.html http://www.youtube.com/watch?v=Yw4qklgNIxI&feature=related

Nenewtonovské tekutiny zobecněné newtonovské tekutiny (napětí je jen složitější funkcí deformace) viskoelastické tekutiny (tečou a zároveň si částečně pamatují tvar) s časovou závislostí (vlastnosti závisí na době působení napětí)

Zobecněné newtonovské tekutiny binghamovské tekutiny (tečou až od určitého napětí) pseudoplastické tekutiny (viskozita klesá s rychlostí deformace) dilatantní tekutiny (viskozita roste s rychlostí deformace)

S časovou závislostí tixotropní látky (s dobou působení napětí viskozita klesá) reopexní tekutiny (s dobou působení napětí viskozita roste)

Proč je důležité znát chování nelineárně viskózních látek?

Inteligentní plastelína