Cтраница 1
Тело давления ограничивается криволинейной поверхностью, вертикальными поверхностями, проходящими через крайние точки криволинейной поверхности, и свободной поверхностью жидкости или ее продолжением. [1]
![]() |
Примеры тел давления. [2] |
Тело давления считается реальным, если его объем, прилегающий к стенке, заполнен жидкостью; Р2 при этом направлена вниз. [3]
![]() |
Расчетная схема. [4] |
Тело давления считается фиктивным, если его объем, прилегающий к стенке, не заполнен жидкостью; Рг при этом направлена вверх. На рис. 18 приведено несколько примеров тел давления для криволинейных стенок различной формы. [5]
![]() |
Примеры тел давления.| Расчетная схема. [6] |
Тело давления условно считается реальным, если его объем, прилегающий к стенке, заполнен жидкостью; составляющая Рг при этом направлена вниз. Тело давления условно считается фиктивным, если его объем, прилегающий к стенке, не заполнен жидкостью; составляющая Рг при этом направлена вверх. [7]
Тело давления представляет собой разность объемов параллелепипеда высотой Н, шириной В и длиной R и четверти цилиндра с радиусом R и шириной В. [8]
Телом давления называют фигуру, заключенную между рассматриваемой криволинейной поверхностью, ее проекцией на пьезометрическую поверхность и вертикальной поверхностью проектирования. [9]
Телом давления называется объем жидкости, ограниченный данной криволинейной поверхностью, вертикальной плоскостью проведенной через нижнюю образующую криволинейной поверхности, и свободной поверхностью жидкости. [10]
Сечения тела давления для некоторых случаев представлены на рис. 2.27. Необходимо иметь в виду, что вертикальная составляющая может иметь различное направление в зависимости от положения ограничивающей поверхности по отношению к жидкости. В тех случаях, когда жидкость находится над ограничивающей поверхностью ( рис. 2.27, а, б), эта сила Rz направлена сверху вниз и тело давления определяется действительным объемом жидкости над этой поверхностью. Если жидкость располагается под ограничивающей поверхностью ( рис. 2.27, в), вертикальная составляющая Rz направлена снизу вверх; тело давления в этом случае соответствует фиктивному объему жидкости над поверхностью. [11]
Объемом тела давления V называется объем жидкости, ограниченный сверху свободной поверхностью жидкости, снизу - рассматриваемой криволинейной поверхностью, а с боков - вертикальной поверхностью, проведенной через периметр, ограничивающий стенку. [12]
Объем этого тела давления равен разности объемов полуцилиндра высотой h и четверти шара. [13]
Для нахождения тела давления можно воспользоваться следующим определением: тело давлени я - это объем, ограниченный рассматриваемой криволинейной стенкой, смоченной жидкостью, вертикальной цилиндрической поверхностью, проведенной через контур этой стенки, и горизонтальной плоскостью, проведенной по свободной поверхности жидкости. [14]
Примеры построения тел давления приведены на рис. 6.10. На рис. бЛОа объем тела давления, построенный на поверхности АВ, находится в жидкости. На рис. 6.106 объем тела давления лежит вне жидкости. Юв представлен случай, когда вертикальные образующие пересекают поверхность ABC более чем в одной точке. [15]