Читать книгу INŻYNIERIA PROCESOWA. Mechanika płynów - Roman Zarzycki - Страница 4

Оглавление

Spis treści

Od autora

Wykaz ważniejszych oznaczeń

Wprowadzenie do inżynierii procesowej

1. Wprowadzenie do mechaniki płynów

2. Właściwości fizyczne płynów

2.1. Parametry intensywne płynu

2.2. Zależność między podstawowymi parametrami płynu

2.3. Lepkość płynów

2.4. Napięcie powierzchniowe i włoskowatość

3. Statystyka płynów

3.1. Równanie równowagi płynu

3.2. Równowaga bezwzględna płynu

3.2.1. Równowaga w potencjalnym polu sił masowych

3.2.2. Równowaga podczas braku sił masowych

3.2.3. Równowaga w polu sił ciężkości

3.2.4. Naczynia połączone

3.2.5. Zasada ciągu kominowego

3.2.6. Równowaga atmosfery ziemskiej

3.3. Parcie cieczy na powierzchnie płaskie

3.4. Parcie cieczy na ciała zanurzone

3.4.1. Wypór hydrostatyczny

3.4.2. Pływanie ciał

3.5. Równowaga względna cieczy

3.5.1. Ruch postępowy naczynia

3.5.2. Ruch obrotowy

3.5.3. Kształt swobodnej powierzchni cieczy

4. Równania różniczkowebilansu masy, pędu i energii

4.1. Wprowadzenie

4.2. Różniczkowe równanie bilansu masy

4.3. Równanie różniczkowe bilansu pędu dla płynu jednorodnego

4.4. Różniczkowe równanie bilansu energii

5. Rozwiązania analityczne równań ruchu

5.1. Równanie Eulera

5.2. Równanie Bernoulliego

5.3. Przepływ laminarny

5.3.1. Przepływ laminarny między płaskimi płytami

5.3.2. Przepływ laminarny w przewodzie o przekroju kołowym

5.3.3. Laminarny spływ cieczy po ścianie pionowej

6. Rozwiązania równań ruchu dla płynów rzeczywistych6.1. Przepływy laminarne

6.1.1. Istota przepływu laminarnego

6.2. Krytyczna liczba Reynoldsa

6.3. Przepływy turbulentne

6.3.1. Istota przepływu turbulentnego

6.3.2. Rozkład prędkości płynu w rurze

6.3.3. Naprężenia Reynoldsa

6.4. Warstwa przyścienna

6.4.1. Wprowadzenie

6.4.2. Laminarna i turbulentna warstwa przyścienna

6.4.3. Oderwanie warstwy przyściennej

6.5. Zasady modelowania przepływów płynów rzeczywistych

6.6. Podobieństwo zjawisk przepływowych

7. Równania bilansów masy, pędu i energii – ujęcie techniczne

7.1. Model techniczny opisu przepływu turbulentnego

7.2. Równanie ciągłości strugi

7.3. Równanie bilansu pędu dla przepływu jednowymiarowego

7.4. Równanie bilansu energii płynu dla modelu przepływu turbulentnego

7.5. Równanie bilansu energii płynu dla płynów ściśliwych

8. Przepływy w przewodach zamkniętych

8.1. Liniowe straty ciśnienia

8.2. Straty ciśnienia wskutek oporów miejscowych

8.3. Przepływ przez przewody o nagłej zmianie przekroju

8.4. Przewody zbieżne i rozbieżne

8.5. Straty ciśnienia w przewodach

8.5.1. Przewód pojedynczy

8.5.2. Przewody połączone szeregowo

8.5.3. Przewody równoległe

8.5.4. Sieci przewodów

8.5.5. Dobór średnicy przewodu

8.6. Wypływ cieczy ze zbiorników

8.6.1. Ustalony wypływ cieczy ze zbiornika

8.6.2. Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika

8.6.3. Przystawki

8.7. Problemy przepływowe w wentylacji

9. Współdziałanie przewodui maszyn przepływowych9.1. Pompy

9.1.1. Krótka charakterystyka pomp

9.1.2. Parametry układu pompowego

9.1.3. Parametry pracy pompy

9.1.4. Charakterystyki pomp

9.1.5. Klasyfikacja układów pompowych

9.2. Kawitacja

9.3. Wentylatory

9.3.1. Parametry charakteryzujące pracę wentylatorów

9.3.2. Charakterystyki wentylatora

9.3.3. Charakterystyka sieci

9.3.4. Współpraca wentylatora z siecią

9.3.5. Szeregowa współpraca wentylatorów

9.3.6. Równoległa współpraca wentylatorów

9.4. Sprężarki

9.5. Strumienice

10. Przepływy w kanałach

10.1. Informacje ogólne

10.2. Ruch jednostajny

10.3. Optymalny przekrój kanału

10.4. Ruch spokojny i rwący

10.5. Przelewy

11. Przepływ przez warstwyziarniste i porowate

11.1. Wprowadzenie

11.2. Prawo Darcy’ego

11.3. Rozwiązania równań fi ltracji

11.3.1. Przepływ równomierny

11.3.2. Dopływ wody gruntowej do rowu i drenu

11.3.3. Studnie

11.3.4. Współdziałanie zespołu studzien

12. Opływ ciał

12.1. Siły działające na opływane ciało

12.2. Opór tarcia i opór ciśnienia

12.3. Opływ budynków

13. Przepływy płynów ściśliwych

13.1. Wprowadzenie

13.2. Prędkość dźwięku

13.3. Parametry całkowite

13.4. Wypływ gazu ściśliwego ze zbiornika

13.5. Dysza de Lavala

13.6. Przepływy gazu ściśliwego w rurociągach

13.7. Przepływ cieczy ściśliwej

13.7.1. Prędkość fali ciśnieniowej

13.7.2. Proste i nieproste uderzenie hydrauliczne

13.7.3. Sposoby osłabienia uderzenia hydraulicznego

14. Czas przebywania płynuw zbiorniku

14.1. Wprowadzenie

14.2. Funkcje rozkładu czasu przebywania płynu w zbiorniku

14.3. Modele przepływów w zbiornikach rzeczywistych

15. Pomiary parametrów przepływu płynów jednofazowych

15.1. Pomiary ciśnień

15.2. Pomiary prędkości przepływu

15.2.1. Sondy ciśnieniowe

15.2.2. Anemometry

15.2.3. Termoanemometry

15.2.4. Anemometry laserowe

15.2.5. Urządzenia wizualizacyjne

15.3. Pomiary strumienia objętości lub strumienia masy płynu

15.3.1. Przepływomierze zwężkowe

15.3.2. Przepływomierze pływakowe

15.3.3. Przepływomierze różne

15.3.4. Pomiary przepływu cieczy w kanałach otwartych

Literatura

O Autorze

Przypisy

INŻYNIERIA PROCESOWA. Mechanika płynów

Подняться наверх