Студопедия — Сила давления жидкости на плоскую поверхность
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Сила давления жидкости на плоскую поверхность






Определим силу давления жидкости на плоскую крышку площадью S, расположенную в плоской стенке сосуда (рис. 3.13). Стенка наклонена к горизонту под углом α. Рассмотрим наиболее простой случай, когда давление на свободной поверхности жидкости равно атмосферному. При этом на упомянутую крышку действует гидростатическое давление столба жидкости над ней, атмосферное давление на свободной поверхности жидкости и атмосферное давление со стороны, противоположной жидкости. Очевидно, что в этом случае необходимо учитывать только давление, создаваемое столбом жидкости, т.к. атмосферное давление на крышку действует с двух сторон. Выделим на крышке элементарную площадку dS, определим ее координату у и глубину погружения h. На эту площадку действует элементарная сила dF:

.(3.17)

 

Для определения силы давления F на крышку проинтегрируем полученное выражение по площади S:

 

. (3.18)

 

Интеграл представляет собой статический момент плоской фигуры площадью S относительно оси ОХ. Он равен произведению площади этой фигуры на координату ее цента масс ус, т.е.

 

Тогда

 

, (3.19)

 

где hc – глубина погружения центра масс крышки, м; S – площадь крышки, м2.

Поскольку гидростатическое давление во всех точках крышки различно и увеличивается с увеличением h, то очевидно, что сила F будет приложена ниже цента масс крышки. Определим эту точку, называемую центром давления D. Воспользуемся теоремой из теоретической механики: момент равнодействующей силы относительно определенной оси (в данном случае относительно оси Х) равен сумме моментов составляющих сил, т.е.

 

, (3.19)

 

где уD – координата центра давления, м.

Определим из уравнения (3.19) уD, подставив значения F и dF из (3.17) и (3.19):

, (3.20)

 

где Jx – момент инерции плоской фигуры площадью S относительно оси Х: .

В справочниках по механике твердого тела для плоских фигур, как правило, приведены моменты инерции относительно центральных осей, поэтому определим момент инерции Jc относительно оси, проходящей через центр масс (точку С) и параллельной оси Х:

 

.

 

Подставим данное значение Jx в (3.20) и определим окончательную зависимость для расчета координаты центра давления уD:

 

. (3.21)

 

Очевидно, что смещение центра давления относительно центра масс Δ у равно: , тогда .

Если давление на свободной поверхности жидкости больше атмосферного, то необходимо учитывать это превышение (рис. 3.14). В этом случае сила F1, вызванная столбом жидкости над крышкой, и ее координата yD будут рассчитываться по формулам (3.19) и (3.21). Сила F2, вызванная избыточным давлением рсп изб на свободной поверхности жидкости, будет приложена в центре масс крышки и равна

 

. (3.22)

 

Модуль силы F будет равен: F= F1 +F2, а координату уF точки приложения силы F можно определить с помощью упомянутой выше теоремы о моменте равнодействующей силы относительно определенной оси:

 

(3.23)

 

 







Дата добавления: 2014-10-29; просмотров: 1182. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия