Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
Рассечем жидкость, находящуюся в сосуде (рис. 2, а), поверхностью К—К на две части (/ и II). Рассмотрим жидкость в объеме /, а все, что окружает объем I (дно, боковые стенки, воздух и жидкость в объеме II), отбросим и действие отброшенного заменим соответствующими силами (рис. 2, б).

ПОИСК



Давление в точке жидкости

из "Основы гидравлики "

Рассечем жидкость, находящуюся в сосуде (рис. 2, а), поверхностью К—К на две части (/ и II). Рассмотрим жидкость в объеме /, а все, что окружает объем I (дно, боковые стенки, воздух и жидкость в объеме II), отбросим и действие отброшенного заменим соответствующими силами (рис. 2, б). [c.7]
Кроме них на жидкость действуют еще массовые силы (силы тяжести и инерции), которые прямо пропорциональны массе тела. [c.7]
Выделим из жидкости некоторый объем V (рис. 3) На поверхности этого объема возьмем бесконечно малую площадку d( . На эту площадку действует поверхностная сила dR. Разложим силу на нормальную dP и касательную dT. Нормальная сила, приходящаяся на единицу площади называется давлением и обозначается буквой р, г. е. [c.7]
Сила трения (касательная сила), приходящаяся на единицу площади, обозначается буквой т, т. е. [c.8]
Из введения известно, что сила трения прямо пропорциональна градиенту скорости duldy. Следовательно, для жидкости, находящейся в равновесии (в покое), сила трения равна нулю и т = О, так как в этом случае duldy равно нулю. Таким образом, при равновесии поверхностные силы нормальны к поверхности, на которую они действуют. [c.8]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте