Cтраница 1
Равнодействующая сила давления df2 определяется следующим образом. [1]
![]() |
К выводу дифференциального уравнения движения жидкости. [2] |
Равнодействующая сила давления dfz определяется следующим образом. [3]
Следовательно, равнодействующая сила давления проходит несколько левее середины длины слоя, но правее точки максимума давления. [4]
Следовательно, равнодействующая сила давления проходит несколько левее середины длины слоя, но правее точки максимума давлений. [5]
При определении равнодействующих сил давления на плоские стенки рассматривалось действие элементарных сил, которые были различны по величине, но направлены параллельно друг другу. [6]
Линия действия равнодействующей силы давления должна пройти через точку пересечения соответствующих составляющих. Направление этой линии определится формулами ( 2 - 48); точка пересечения ее с криволинейной поверхностью и дает центр давления, или точку приложения силы давления на эту поверхность. [7]
Точка приложения равнодействующей силы давления на стенку называется центром давления. Положение центра давления легко найти графически. В связи с тем, что равнодействующая силы давления проходит через центр тяжести эпюры, проекция этого центра на плоскость стенки и будет центром давления. В частном случае - для прямоугольной стенки - равнодействующая и центр давления находятся на расстоянии h / З от основания. [8]
Здесь Р - равнодействующая сила давления в сечениях / - 1 и 2 - 2; Т - направленная против течения равнодействующая сил трения, действующих на боковой поверхности отсека yl; G - вес жидкости в выделенном отсеке. [9]
Определим вертикальную составляющую равнодействующей силы давления на кривую поверхность АС. Применим общую формулу ( 26) для определения давления на криволинейные поверхности по заданному направлению. [10]
![]() |
Давление жидкости г. [11] |
Для цилиндрических круговых поверхностей равнодействующая сила давления всегда направлена по радиусу. Если жидкость расположена снаружи цилиндрической поверхности, то полная сила гидростатического давления и ее составляющие находятся по тем же формулам (21.12) - (21.14), но с обратным знаком. При этом величина G, как и в первом случае, является собственным весом объема VABMN, хотя этот объем в рассматриваемом варианте и не заполняется жидкостью. [12]
Ввиду сложности решения задачи о направлении равнодействующей силы давления и недостаточности опытных данных вопрос этот приходится решать исходя из расчетных соображений, по которым часто принимают угол 6 0, так как при этом получается наибольший опрокидывающий момент силы относительно нижней точки В задней грани стенки. Это значение б во многих случаях подтвержается и опытными данными, так как при наличии в песчаном грунте влаги и глинистых частиц угол б снижается. [13]
Ввиду сложности решения задачи о направлении равнодействующей силы давления и недостаточности опытных данных вопрос этот приходится решать исходя из расчетных соображений, по которым часто принимают угол 8 0, так как при этом получается наибольший опрокидывающий момент силы относительно нижней точки В задней грани стенки. Это значение б во многих случаях подтвержается и опытными данными, так как при наличии в песчаном грунте влаги и глинистых частиц угол б снижается. [14]
На неподвижный регулирующий орган помимо момента равнодействующей силы давления действует момент трения в головках шатунов. Большие головки шатунов поворачиваются относительно плоскости ХОУ ( см. рис. 3.5) на угол 2 ( у ф) за каждый оборот ротора. При этом шатун вращается и вокруг своей оси. [15]