Proudění a výtok vzdušin

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
Advertisements

Konvekce Konvekce 1.
Regulační armatury Ventily.
VYUŽITÍ METODY PIV PRO MĚŘENÍ TURBULENTNÍCH FLUKTUACÍ
Spalovací motory – termodynamika objemového stroje
HYDROMECHANICKÉ PROCESY Proudění nenewtonských kapalin potrubím
HYDROMECHANICKÉ PROCESY Potrubí a potrubní sítě
Doc. Ing. Zdeněk KADLEC, Ph.D.
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/
Proudění tekutin Ustálené proudění (stacionární) – všechny částice se pohybují stejnou rychlostí Proudnice – trajektorie jednotlivých částic proudící tekutiny.
Snímače průtoku a) průřezové (clony)
I. Zákon termodynamiky doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D.
Vytvořil: Stanovský Michal, 9. A Zdroj: Wikipedie
 Cesta přechodu systému z jednoho stavu do druhého 1) Chemická termodynamika - studuje energetickou stránku chemického děje, podmínky k ustanovení.
Laboratorní cvičení 3 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o.
ODPOROVÁ SÍLA …a související jevy.
Laminární proudění pod drobnohledem
Ideální plyn Michaela Franková.
Výtok otvorem, plnění a prázdnění nádob. Přepad vody, měrné přelivy.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_inovace _658 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám.
Základní vztahy hydrodynamiky, proudění vody v potrubí, ztráty
Chemická termodynamika (učebnice str. 86 – 96)
Stroje na stlačování a dopravu vzdušin
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
Připravili Ondřej Horský a Vojtěch Barták
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_inovace657 _ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám.
Únik zemního plynu z potrubí a jeho následky při havárii na plynovodu
Pára Základní pojmy:- horní mezní křivka - dolní mezní křivka
Jméno: Miloslav Dušek Fakulta: Strojní Datum:
Systolický, diastolický a střední tlak krve
Termodynamika (kapitola 6.1.) Rozhoduje pouze počáteční a konečný stav Nezávisí na mechanismu změny Předpověď směru, samovolnosti a rozsahu reakcí Nepočítá.
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
Metody hydrogeologického výzkumu V.
Systémy centrálního zásobování teplem - SCZT
Hydraulika podzemních vod
ANALÝZA TEPLOTNÍHO POLE OKENNÍHO RÁMU MKP Martin Laco, Vladimír Špicar ®
Dopplerův jev a jeho využití v medicíně
P.Šafařík České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha
Reálná kapalina, obtékání těles
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Ing. Jan Hromádko, Ph.D. Témata cvičení.
Vnitřní energie, teplo, teplota. Celková energie soustavy Kinetická energie – makroskopický pohyb Potenciální energie – vzájemné působení těles (makroskopicky)
Hydrodynamika ustálené proudění rychlost tekutiny se v žádném místě nemění je statické vektorové pole proudnice – čáry k nimž je rychlost neustále tečnou.
Jak vzniká průvan? ● Proudění vzduchu nějakým objektem ● Subjektivní posouzení ● Norma: rychlost proudění vzduchu by neměla překročit 0,1 m/s Průvan.
Proudění tekutin Částice tekutiny se pohybuje po trajektorii, která se nazývá proudnice.
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Ing. Jan Hromádko, Ph.D. Témata cvičení.
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Úvod, bezpečnost a protipožární ochrana. 2. Charakteristiky motorových paliv. 3.
Laminární proudění reálné kapaliny tlaková síla: síla vnitřního tření: parabolický rychlostní profil Objemový průtok potrubím Q Hagen-Poiseuillův zákon.
ESZS Přednáška č.12.
Spalovací motory Témata cvičení
Spalovací motory Témata cvičení
Fyzika větrných elektráren a mlýnů
Termodynamické zákony v praxi
VY_32_INOVACE_Racek_ Aerodynamika
Přípravný kurz Jan Zeman
Princip konstantní rychlosti světla
Vázané rezonanční obvody
Hydrostatika Tlak ideální kapalina je nestlačitelná r = konst
MECHANIKA TEKUTIN Fyzika I (jaro 2015) Petr Dub.
Mechanika tekutin Tekutiny – kapaliny a plyny, nemají stálý tvar, tekutost různá – příčinou viskozita (vnitřní tření) Kapaliny – málo stlačitelné – stálý.
Dopplerův jev a jeho využití v medicíně
Název školy: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Elektrárny 1 Přednáška č.3
Třída 3.B 11. hodina.
E1 Přednáška č.7.
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF
Transkript prezentace:

Proudění a výtok vzdušin Proudění rozdělujeme na laminární: a turbulentní I. Zákon termodynamiky pro otevřenou soustavu: Rychlost vytékající vzdušiny: Jaká je maximální teoretická výtoková rychlost? Kritické podmínky proudění

Proudění a výtok vzdušin Kritické podmínky proudění Kritické proudění: 0,5 1 Podkritické proudění Nadkritické proudění

Proudění a výtok vzdušin w Průběh tlaků v Lavalově dýze

Proudění a výtok vzdušin Výtok vzdušiny při malém rozdílu tlaků: dýza, difuzor dýza ( dp< 0 ) difuzor ( dp > 0 ) podkritické proudění w < wK ( = a) nadkritické proudění w > wK ( = a)

Proudění a výtok vzdušin Skutečný výtok z dýzy Skutečné proudění v difuzoru Ztráty vyjádříme účinností: Ztráty vyjádříme účinností: nebo rychlostním součinitelem: Vzájemný vztah: případně ztrátovým součinitelem: