SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
Дальневосточный федеральный
университет
Кафедра Судовой энергетики и автоматики

Техническая газодинамика
Автор: к.т.н., старший преподаватель каф. СЭиА
Фершалов Андрей Юрьевич
Лекция 5

«Физический смысл давления»
Давление
Вообще давление это физическая величина,
характеризующая интенсивность нормальных
(перпендикулярных к поверхности) сил с которыми один
объект действует на другой.
Давление газа в дальнейшем будем обозначать - Р,

[Па] =  H 
 
м 
2
Давление газа

Для газа вводится понятие давления в каждой точке среды.
В любой точке покоящегося газа давление по всем
направлениям одинаково.
Это справедливо и для движущегося газа, если считать его
идеальным (лишенным трения). В вязком газе под
"давлением в данной точке" понимают среднее давление по
трем осям (X,Y,Z).
Давление в газовой среде связано с передачей импульса при
столкновении находящихся в движении молекул газа друг с
другом или с поверхностью.
Давление рассматривается в двух вариантах:
абсолютное и избыточное

Абсолютное давление газа определяет состояние вещества
и представляет собой силу, действующую по нормали к
поверхности тела и отнесенную к единице площади этой
поверхности.
Избыточное давление (разность между абсолютным
давлением и барометрическим) не определяет состояние
вещества и, следовательно, не является параметром
состояния, поскольку зависит также от состояния
окружающей среды (н а п р и м е р – давление окружающего
воздуха).
Статическое и динамическое давление

Кроме понятий абсолютного и избыточного давления,
существует понятие полного давления в потоке, которое
складывается из статического и динамического давления.
Статическое давление обусловлено потенциальной
энергией газа находящегося под давлением.
Динамическое давление (напор) обусловлено кинетической
энергией движущегося газа.
Измерение давления

При увеличении скорости потока динамическая
составляющая скорости потока растет, а статическая
составляющая скорости потока падает.
При экспериментальных исследованиях давление измеряют
манометрами, барометрами, вакуумметрами,
мановакууметрами.
Измерение статического давления

Измерительный
элемент

Рст

Статическое давление измеряется манометром,
измерительный элемент которого установлен
перпендикулярно направлению потока (рис. 5.1).

Рис. 5.1 Определение статического давления
Измерение полного давления

полное

Р

Полное давление измеряется манометрами, измерительный
элемент которых установлен параллельно и на встречу
направлению потока (трубка Пито) (рис. 5.2).

Рис. 5.2 Определение полного давления трубкой Пито
Список использованной литературы
Фершалов Ю.Я., Фершалов М.Ю., Фершалов А.Ю. Техническая
газодинамика. Учебное пособие. – Владивосток, изд-во ДВГТРУ,
2008 г. – 114 c.
Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. – М.: Наука,
1976. – 888 с.
Дейч М.Е. Техническая газодинамика. – М.: Энергия, 1974. – 592
с.
Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейдлин А.Е. Техническая
термодинамика. – М.: Наука, 1979. – 512 с.
Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. – М.: Наука, 1973. –
847 с.

More Related Content

More from afersh

лекция12
лекция12лекция12
лекция12afersh
 
лекция11
лекция11лекция11
лекция11afersh
 
лекция9
лекция9лекция9
лекция9afersh
 
лекция8
лекция8лекция8
лекция8afersh
 
лекция7
лекция7лекция7
лекция7afersh
 
лекция6
лекция6лекция6
лекция6afersh
 
лекция4
лекция4лекция4
лекция4afersh
 
лекция3газодинамика
лекция3газодинамикалекция3газодинамика
лекция3газодинамикаafersh
 
лекция2
лекция2лекция2
лекция2afersh
 
лекция1
лекция1лекция1
лекция1afersh
 
лекция1
лекция1лекция1
лекция1afersh
 
лекция1 газовая динамика
лекция1 газовая динамикалекция1 газовая динамика
лекция1 газовая динамикаafersh
 
задания
заданиязадания
заданияafersh
 
5 te4enie gaza v kanale
5 te4enie gaza v kanale5 te4enie gaza v kanale
5 te4enie gaza v kanaleafersh
 
3 temp & speed
3 temp & speed3 temp & speed
3 temp & speedafersh
 
4 opredelenie protividvlenia
4 opredelenie protividvlenia4 opredelenie protividvlenia
4 opredelenie protividvleniaafersh
 
2 opredelenie skorosti gaza
2 opredelenie skorosti gaza2 opredelenie skorosti gaza
2 opredelenie skorosti gazaafersh
 
1 opredelenie izmenenia entropii
1 opredelenie izmenenia entropii1 opredelenie izmenenia entropii
1 opredelenie izmenenia entropiiafersh
 
effekt magnusa
effekt magnusaeffekt magnusa
effekt magnusaafersh
 

More from afersh (19)

лекция12
лекция12лекция12
лекция12
 
лекция11
лекция11лекция11
лекция11
 
лекция9
лекция9лекция9
лекция9
 
лекция8
лекция8лекция8
лекция8
 
лекция7
лекция7лекция7
лекция7
 
лекция6
лекция6лекция6
лекция6
 
лекция4
лекция4лекция4
лекция4
 
лекция3газодинамика
лекция3газодинамикалекция3газодинамика
лекция3газодинамика
 
лекция2
лекция2лекция2
лекция2
 
лекция1
лекция1лекция1
лекция1
 
лекция1
лекция1лекция1
лекция1
 
лекция1 газовая динамика
лекция1 газовая динамикалекция1 газовая динамика
лекция1 газовая динамика
 
задания
заданиязадания
задания
 
5 te4enie gaza v kanale
5 te4enie gaza v kanale5 te4enie gaza v kanale
5 te4enie gaza v kanale
 
3 temp & speed
3 temp & speed3 temp & speed
3 temp & speed
 
4 opredelenie protividvlenia
4 opredelenie protividvlenia4 opredelenie protividvlenia
4 opredelenie protividvlenia
 
2 opredelenie skorosti gaza
2 opredelenie skorosti gaza2 opredelenie skorosti gaza
2 opredelenie skorosti gaza
 
1 opredelenie izmenenia entropii
1 opredelenie izmenenia entropii1 opredelenie izmenenia entropii
1 opredelenie izmenenia entropii
 
effekt magnusa
effekt magnusaeffekt magnusa
effekt magnusa
 

лекция5

  • 1. Дальневосточный федеральный университет Кафедра Судовой энергетики и автоматики Техническая газодинамика Автор: к.т.н., старший преподаватель каф. СЭиА Фершалов Андрей Юрьевич
  • 3. Давление Вообще давление это физическая величина, характеризующая интенсивность нормальных (перпендикулярных к поверхности) сил с которыми один объект действует на другой. Давление газа в дальнейшем будем обозначать - Р, [Па] =  H    м  2
  • 4. Давление газа Для газа вводится понятие давления в каждой точке среды. В любой точке покоящегося газа давление по всем направлениям одинаково. Это справедливо и для движущегося газа, если считать его идеальным (лишенным трения). В вязком газе под "давлением в данной точке" понимают среднее давление по трем осям (X,Y,Z). Давление в газовой среде связано с передачей импульса при столкновении находящихся в движении молекул газа друг с другом или с поверхностью.
  • 5. Давление рассматривается в двух вариантах: абсолютное и избыточное Абсолютное давление газа определяет состояние вещества и представляет собой силу, действующую по нормали к поверхности тела и отнесенную к единице площади этой поверхности. Избыточное давление (разность между абсолютным давлением и барометрическим) не определяет состояние вещества и, следовательно, не является параметром состояния, поскольку зависит также от состояния окружающей среды (н а п р и м е р – давление окружающего воздуха).
  • 6. Статическое и динамическое давление Кроме понятий абсолютного и избыточного давления, существует понятие полного давления в потоке, которое складывается из статического и динамического давления. Статическое давление обусловлено потенциальной энергией газа находящегося под давлением. Динамическое давление (напор) обусловлено кинетической энергией движущегося газа.
  • 7. Измерение давления При увеличении скорости потока динамическая составляющая скорости потока растет, а статическая составляющая скорости потока падает. При экспериментальных исследованиях давление измеряют манометрами, барометрами, вакуумметрами, мановакууметрами.
  • 8. Измерение статического давления Измерительный элемент Рст Статическое давление измеряется манометром, измерительный элемент которого установлен перпендикулярно направлению потока (рис. 5.1). Рис. 5.1 Определение статического давления
  • 9. Измерение полного давления полное Р Полное давление измеряется манометрами, измерительный элемент которых установлен параллельно и на встречу направлению потока (трубка Пито) (рис. 5.2). Рис. 5.2 Определение полного давления трубкой Пито
  • 10. Список использованной литературы Фершалов Ю.Я., Фершалов М.Ю., Фершалов А.Ю. Техническая газодинамика. Учебное пособие. – Владивосток, изд-во ДВГТРУ, 2008 г. – 114 c. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. – М.: Наука, 1976. – 888 с. Дейч М.Е. Техническая газодинамика. – М.: Энергия, 1974. – 592 с. Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейдлин А.Е. Техническая термодинамика. – М.: Наука, 1979. – 512 с. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. – М.: Наука, 1973. – 847 с.