Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Теоретическая часть. Методика изучения дисциплины




СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Методика изучения дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Цель преподавания дисциплины

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕЕ МЕСТО В УЧЕЬНОМ ПРОЦЕССЕ,

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,

Г И Д Р А В Л И К А

Им. А. Н. ТУПОЛЕВА

Лениногорский филиал

__________________________________________________________________

Кафедра технологии машиностроения и приборостроения

 

 

 

 

Методические указания

для студентов заочного обучения по специальности

«Технология машиностроения»

 

 

Казань 2009


 

 

Инженер по специальности «Технология машиностроения» в своей практической деятельности связан с проектированием технологических объектов, в которых используются гидравлические системы. процесса производства деталей и машин. От качества выполнения проектирования гидравлических и пневматических устройств, требующих знаний свойств и законов движения жидкости, зависит эффективность работы технологического оборудования.

Цель дисциплины - формирование знаний о физических свойствах жидкостей и газов и законах статики и динамики жидкостей.

Навыки полученные при изучении дисциплины дадут возможность эффективнее выполнять работы по разработке гидравлических систем.

 

 

Задачами, стоящими перед студентами при изучении данной дисциплины, является получениезнаний по явлениям и закономерностям течения капельной жидкости

 

На предусмотренных учебным графиком аудиторных занятиях студенты заочного обучения слушают постановочные лекции по дисциплине и выполняют лабораторные работы. Теоретический материал дисциплины в соответствии с изложенным ниже его содержанием студенты изучают самостоятельно. Рекомендуемая литература дана в конце пособия.

Углублению изучения дисциплины способствует выполнение студентами контрольной работы. Работа посвящена расчету гидравлической системы подачи охлаждающей жидкости в рабочую зову металлообрабатывающего оборудования. Содержание заданий и их варианты представлены ниже. Самостоятельная работа над конторльной работой предполагает использование литературы, рекомендованной настоящим пособием.

Основные физические свойства жидкостей.

 

Плотность, упругость, вязкость, поверхностное натяжение, растворимость газов в капельных жидкостях, испаряемость, адсорбция.

 

Основы гидростатики.

 

Силы действующие в жидкости. Свойства гидростатического давления. Основное уравнение гидростатики. Дифференциальное уравнение равновесия жидкости. Сообщающиеся сосуды. Сила давления жидкости на плоскую поверхность, погруженную в жидкость. Сила давления жидкости на криволинейную поверхность, погруженную в жидкость. Равновесие твердого тела в жидкости.

 

Методы изучения движения жидкости.

 

Кинематические элементы движущейся жидкости. Уравнение неразрывности жидкости. Уравнение неразрывности для элементарной струйки жидкости. Элементы кинематики вихревого движения жидкости. поток жидкости.

 

Динамика идеальной жидкости.

 

Дифференциальное уравнение движения идеальной жидкости и его интегрирование. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. Интерпретация уравнения Бернулли.

 

Динамика реальной (вязкой) жидкости.

 

Система дифференциальных уравнений Новье-Стокса. Уравнение Бернулли для элементарной струйки вязкой жидкости и для потока реальной жидкости. Гидравлическое сопротивление. Потери напора на местных гидравлических сопротивлениях. Потери напора по длине.

 

Режимы течения жидкости.

 

Экспериментальное изучение движения жидкости. Ламинарное, турбулентное движение жидкости. Кавитационные режимы.

Истечение жидкости из отверстий и насадков. Истечение жидкости из отверстие в тонкой стенке.Истечение жидкости через насадки. Истечение жидкости через широкое отверстие в боковой стенке. Неустановившееся истечение жидкости из резервуара.

Движение жидкости в трубопроводах.

Неустановившееся движение жидкости в трубопроводе. Явление гидравлического удара. Скорость распространения упругих волн в трубопроводе.

Безнапорное движение жидкости.

Движение ньютоновских жидкостей

Элементы теории подобия. Физическое моделирование.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 258; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.