Упругие свойства твёрдых тел. Гидродинамика презентация

Деформация упругая, пластическая, остаточная. Закон Гука. Модуль Юнга. Коэффициент Пуас-сона. Деформации сдвига и кручения. Модуль сдвига. Упругая энергия. Диаграмма растяжения. Пластичность. Общие свойства жидкостей и

Слайд 1Упругие свойства твёрдых тел Гидродинамика
Лекция 4


Слайд 2 Деформация упругая, пластическая, остаточная. Закон Гука. Модуль Юнга.

Коэффициент Пуас-сона. Деформации сдвига и кручения. Модуль сдвига. Упругая энергия. Диаграмма растяжения. Пластичность.
Общие свойства жидкостей и газов. Уравнения равновесия идеальной жидкости. Закон Паскаля. Сила Архимеда. Уравнение Бернулли. Поверх-ностные явления.
Гидродинамика вязкой жидкости. Коэф-фициент вязкости. Течение по трубе, формула Пуазейля. Формула Стокса. Турбулентность. Число Рейнольдса.

Слайд 3 Деформацией называется явление изменение формы и размеров твёрдого

тела в результате внешнего воздействия.

Деформация называется упругой, если после снятия воздействия тело принимает первоначальные размеры и форму.

Деформация называется пластической, если после снятия воздействия тело сохраняет вновь приобретённые форму.

Деформация называется остаточной, если после снятия воздействия тело частично возвращается к первоначаль-ной форме.

Деформация


Слайд 4Упругая деформация растяжения - сжатия
закон Гука



σ = E∙ ε



ε’= -

μ∙ε

μ – коэффициент Пуассона

упругое напряжение

- относительное удлинение


Слайд 6Деформация сдвига





G – модуль сдвига


Слайд 7Деформация кручения
M = C∙ φ


Слайд 8Энергия упругой деформации












Слайд 9Гидродинамика
Идеальная жидкость
Раздел физики изучающий движение жидкостей и газов гидро-

аэромеханикой.

Основные характеристики

Плотность



Давление

Объём

V

Материальное тело, состоящее из очень большого числа материальных точек, у которого модуль сжатия стремится к бесконечности, а модуль сдвига – к нулю называется жидкостью.


Слайд 10Закон Паскаля
Жидкость, находящаяся в замкнутом сосуде, передаёт производимое

давление по всем направлениям одинаково.

Давление столба жидкости





Слайд 11Сообщающиеся сосуды
p1 = p2 = ρ∙g∙h


Слайд 12Сила Архимеда
Fв = ρ∙g∙h1 S
FA = ρ∙g∙V
FA = Fн - Fв

= ρ∙g∙(h2 – h1)S = ρ∙g∙V

Fн = ρ∙g∙h2 S

Закон Архимеда

На тело погружённое в жидкость (газ) действует выталкивающая сила равная весу вытесненной телом жидкости


Слайд 13Течение жидкости
Уравнение непрерывности
Стационарное течение – это течение, при

котором скорость жидкости в каждой данной точке остаётся постоянной как по величине так и по направлению.

Линии тока. Трубки тока

V1 = V2 V =S∙υ

S∙υ = const

S1∙υ1 = S2∙υ2


Слайд 14Уравнение Бернулли
ΔV1 = ΔV2




E2 – E1 = A

A = p1∙S1

∙l1 – p2∙S2 ∙l2

А = p1 ∙ΔV1 – p2 ∙ΔV2



Слайд 16Реальные жидкости

- закон Ньютона для внутреннего трения
η – коэффициент внутреннего трения


Слайд 17Формула Стокса





Слайд 18Течение Пуазейля


- расход жидкости


Слайд 19Ламинарное и турбулентное течение жидкости
Течение жидкости без перемешивания

слоёв называется ламинарным

Течение жидкости с активным перемешиванием слоёв называется турбулентным

Число Рейнольдса



Слайд 20Спасибо за внимание


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика