Mehanika Fluida Vjezbe Sa Rijesenim Zadacima
-
Upload
mirzet-karic -
Category
Documents
-
view
733 -
download
20
Transcript of Mehanika Fluida Vjezbe Sa Rijesenim Zadacima
1. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 1
1. Na visini h=1 m, prema slici, nalazi se otvor cijevi iz koje izlazi mlaz fluida stalnom brzinom
v=8 m/s, pod kutom α=49°. Uz pretpostavku idealnog fluida i uz zanemarenje trenja izmeñu zraka i fluida odredite maksimalnu visinu H i duljinu L koju će mlaz dosegnuti.
α
g
pa
v
Rješenje: Mlaz fluida je sa svih strana okružen zrakom pod konstantnim atmosferskim tlakom, tako da je rezultirajuća sila tlaka na svaku česticu fluida u mlazu jednaka nuli, te od vanjskih sila ostaje samo sila težine. Prema tome, svaka čestica fluida u mlazu gibat će se poput materijalne točke u polju gravitacije (kosi hitac). Budući da svaka čestica u izlaznom mlazu ima brzinu v, dovoljno je promatrati gibanje jedne čestice fluida, a gibanje svih ostalih čestica će biti potpuno identično. Stoga će oblik mlaza biti jednak obliku putanje što bi ga opisala jedna materijalna točka izbačena brzinom v pod kutom α s visine h u odnosu na koordinatni sustav prikazan na slici.
α
z
x
v =vA
g
vC
dmg
dmg
dmg
vB
t =A 0
tB
tC
1. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 2
Gibanje se rastavlja u smjeru osi x i osi z. U svakom trenutku na česticu djeluje samo sila težine
d dF m g= ⋅� �
, te prema drugom Newtonovom zakonu d dm a F⋅ =��
, vrijedi a g=� �, ili
2
x 2
d= 0
d
xa x
t= =ɺɺ
2
z 2
d= -
d
za z g
t= =ɺɺ (1)
Jednadžbe (1) se integriraju u vremenu nakon čega slijedi:
x 1
d= =
d
xx v C
t=ɺ
z 2
d= = - +
d
zz v g t C
t=ɺ (2)
Konstante C1 i C2 se odreñuju iz početnih uvjeta. Vremenski trenutak t=0 odgovara trenutku nailaska čestice fluida u točku A u kojoj su komponente brzine
x = cosv v α⋅
z = sinv v α⋅ ; za t=0 (3)
Uvrštavanjem (3) u (2) slijedi da je
1 = cosC v α⋅ i 2 = sinC v α⋅ (4)
odnosno vrijedi
x
d= = cos
d
xv v
tα⋅
z
d= = sin
d
zv v g t
tα⋅ − (5)
Integriranjem jednadžbi (5) dobije se promjena puta čestice fluida u vremenu:
3= cosx v t Cα⋅ ⋅ +
24
1= sin
2z v t gt Cα⋅ ⋅ − + (6)
Konstante integracije C3 i C4 se ponovo dobiju iz početnih uvjeta, tj. U trenutku t=0 čestica fluida se nalazi u točki A s koordinatama x=xA=0 i z=zA=h, što uvršteno u (6) daje: 3 = 0C i 4 =C h ,
odnosno:
= cosx v tα⋅ ⋅ 21
= + sin2
z h v t gtα⋅ ⋅ − (7)
1. VJEŽBA -RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 3
Položaje točaka B i C moguće je odrediti iz jednadžbi (5) i (7). Do točke B mlaz fluida ide prema gore, odnosno brzina vz je pozitivna, a nakon točke B brzina vz je negativna, što znači da je u točki B brzina vz jednaka nuli, te se iz jednadžbe (5) može izračunati vrijeme tB potrebno da čestica fluida doñe od točke A do točke B.
zB B B
sin= 0 = sin
vv v g t t
g
αα ⋅⋅ − ⇒ = (8)
Iz jednadžbe (7) za t= tB slijede koordinate točke B
2
B
sin sin cos= cos 3,23 m
v vx v
g g
α α αα ⋅ ⋅⋅ ⋅ = =
( )2
B
sin= = + 2,86 m
2
vz H h
g
α⋅= (9)
U točki C je t=tC i zC=0 te iz jednadžbe (7) slijedi
2C C
10 = + sin
2h v t g tα⋅ ⋅ − ⋅ (10)
Rješenje kvadratne jednadžbe (10) je:
2 2
C
sin sin 2=
v v ght
g
α α± + (11)
gdje je očito samo jedno rješenje fizikalno (tC mora biti pozitivno)
2 2
C
sin sin 2= 1,379 s
v v ght
g
α α+ +=
Uvrštenjem tC u jednadžbu (7) za x-koordinatu točke C slijedi:
C C= = cos 7,24 mx L v tα⋅ ⋅ = .
1. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 4
2. Čestica fluida giba se po zakrivljenoj putanji, prema slici. Odredite ubrzanje čestice fluida za
slučaj da je brzina zadana u funkciji puta s, koji se mjeri duž putanje.
en
es
v=vesv=v s( )
s
čestica fluida ili materijalna točka
Rješenje: Definirat ćemo lokalne jedinične vektore se
� u smjeru putanje i ne
�u smjeru normale na putanju.
Vektor brzine je tada
s s
d( ) ( )
d
sv v s e s e
t= ⋅ =� � �
Ako je putanja zakrivljena, tada je vektor se�
promjenljiv.
Ubrzanje čestice fluida je po definiciji
d
d
va
t=�
�
Budući da je ( )v v s=� �
, po pravilima složenog deriviranja vrijedi:
�
[ ] 2 ss s
dd d d d
d d d d dv
ev s va v ve v e v
s t s s s= ⋅ = = +
��� � �
en es( )s
es( )s+ s∆
∆ϕR
U svrhu odreñivanja derivacije sd
d
e
s
�
putanja se
lokalno zamijeni kružnicom polumjera R. Tada se može pisati d ds R ϕ=
( ) ( )s ss
0
dlim
d s
e s s e se
s s∆ →
+ ∆ −=
∆
� ��
1. VJEŽBA -RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 5
- ( )es s
e s()s
es( )s+ s∆
∆s
∆ϕ
en-α∆ϕ
R
C
A
B
A
C
en es
at
an
Iz slike je:
( ) ( )s s ne s s e s eα+ ∆ − = −� � �
iz sličnosti trokuta ABC i A′BC′ slijedi:
1
s
R
α∆ =
pa vrijedi: s n nd
d
e e e
s R R
αα
− −= =� � �
što uvršteno u izraz za ubrzanje daje:
� �
2
s n t s n n
normalnatangencijalna komponentakomponenta ubrzanjaubrzanja
d
d
v va v e e a e a e
s R= − = +� � � � �
Zaključak: Tangencijalna komponenta ubrzanja može gledati u smjeru se�
ili obrnuto, a normalna
komponenta ubrzanja uvijek gleda prema središtu zakrivljenosti putanje. Specijalni slučaj: Gibanje čestice fluida po kružnoj putanji polumjera R, uz konstantnu kutnu brzinu
dkonst.
dt
ϕω = =
v
R
ω = konst
konst.v Rω= =
t =0a 2
2n
va R
Rω= − = −
1. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 6
3. Fluid konstantne gustoće ρ struji stalnom brzinom v
� kroz svinutu cijev konstantnog poprečnog
presjeka koja se nalazi u horizontalnoj ravnini. Primjenom zakona količine gibanja odredite smjer sile fluida na stijenku cijevi.
z = konst.
v
v
Rješenje:
Količina gibanja mv�
jediničnog volumena fluida mv
vV
ρ=�
�, je konstantna po veličini, a
promjenjiva po smjeru. Za promjenu smjera količine gibanja od ulaza do izlaza iz cijevi je prema zakonu količine gibanja potrebna sila. Da bi fluid promijenio smjer strujanja potrebna je sila koja gleda prema središtu zakrivljenosti putanje čestice fluida. Sila kojom fluid djeluje na stijenku cijevi je suprotnog predznaka tj. djeluje kao na slici
Ffluida na stijenku
Ako bi cijev bila fleksibilna imala bi tendenciju izravnavanja.
1. VJEŽBA -RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 7
4. Nañite prirast tlaka ∆p od ishodišta do točke R (2,3,-4) fluida u relativnom mirovanju, ako je
specifična masena sila 3 2 9,81f i j k= − +� �� �
. Gustoća fluida je 998,2 kg/m3. Rješenje: Komponente radijus vektora r
� (vektor koji pokazuje položaj točke R u odnosu na ishodište
koordinatnog sustava) su koordinate točke R , pa je 2 3 4r i j k= + −�� ��
. Promjena tlaka je definirana osnovnom jednadžbom statike, koja za slučaj konstantnog vektora specifične masene sile poprima oblik:
p f rρ∆ = ⋅� �
( ) ( )998,2 3 2 2 3 4 9,81 39156 Pax x y y z zp f r f r f rρ∆ = + + = ⋅ − ⋅ − ⋅ = − 6.
5. Izračunajte izraz ( )a b b× ×� ��
, uz pretpostavku da je a�
okomito na b�
.
Neka je vektor ( )d a b b c b
c
= × × = ×� � � �� �
����
Iznos vektora c
�
sin90 1c ab ab ab= ° = ⋅ =
Iznos vektora d�
2sin 90 sin 90d cb ab b ab= ° = ⋅ ⋅ ° =
Vektor ,c a b⊥ ⊥�� �
Vektor ,d c b⊥ ⊥� ��
. Vektor d�
ima smjer a− � .
2 20d c b ab a b a= × = − = −
� �� � �
(a b) b aa
a b
b
1. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 8
6. Zapišite u Gibsovoj notaciji te nizom skalarnih jednadžbi izraze za
a) moment sile F�
u odnosu na ishodište koordinatnog sustava
b) rad sile F�
na putu dr�
a)
xy
r
Fz
Moment sile F�
u odnosu na ishodište koordinatnog sustava
; ( , , ), ( , , )x y z x y zM r F r r r r F F F F= × = =� � �� �
( ) ( ) ( )x y z y z z y z x x z x y y x
x y z
i j k
M r F r r r r F r F i r F r F j r F r F k
F F F
= × = = − + − + −
�� �
�� � � ��
x y z z y
y z x x z
z x y y x
M r F r F
M r F r F
M r F r F
= −
= −
= −
xy
r dr
Fz
Rad sileF�
na putu dr�
d d d d dx y zW F r F x F y F z= ⋅ = + +� �
Snaga:
d dd
d d
W rP F F v
t t= = ⋅ = ⋅
�� � �
1. VJEŽBA -RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 9
7. U točki T fluida tenzor naprezanja ima sljedeće komponente u odnosu na koordinatni sustav
Oxyz
7 0 2
0 5 0
2 0 4
xx xy xz
yx yy yz
zx zy zz
T T T
T T T
T T T
− = = − −
T
Odredite vektor naprezanja na ravninu orijentiranu normalom 2 2 1
, ,3 3 3
n = −
� te apsolutnu
vrijednost toga vektora. Rješenje:
xx xy xz
yx yy yz
zx zy zz
T T T
T T T
T T T
=
T , 2 2 1
, ,3 3 3
n = −
�
( ) ( )x xx y yx z zx x xy y yy z zy x xz y yz z zzt n n n T n T n T n T n T n T n T n T n T= ⋅ = + + + + + +, ,� � �
T
( )
( )
( )
2 17 2 4
3 32 10
53 3
2 12 4 0
3 3
x x xx y yx z zx
y x xy y yy z zy
z x xz y yz z zz
t n T n T n T
t n T n T n T
t n T n T n T
= + + = ⋅ − + ⋅ = −
= + + = − ⋅ =
= + + ⋅ + ⋅ − ==
( ) 104, ,0
3t n
= −
� �, ( )
22 10
4 5,213
t = − + =
�
2. VJEŽBA -RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 1
1. Odredite jedan jedinični vektor s
�
u čijem smjeru nema promjene polja 26p x yz= + u točki T (1,2,3).
Rješenje: Općenito:
x
y
grad p
sz
T.
s�
može biti bilo koji vektor u ravnini koja je tangencijalna na p=konst u točki T
grad , ,p p p p p p
p p i j kx y z x y z
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂= ∇ = + + = ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
�� �
12 ; ;p p p
x z yx y z
∂ ∂ ∂= = =∂ ∂ ∂
U točki T (1,2,3) ...... ( )T
12,3,2p∇ =
Uvjet okomitosti ip s∇ �
0p s∇ ⋅ =� , 0x y zp p p
s s sx y z
∂ ∂ ∂+ + =∂ ∂ ∂
( )T0p s∇ ⋅ =�
12 3 2 0x y zs s s+ + =
Proizvoljno odabiremo 1x ys s= = , pa je
( )112 3 7,5
2z x ys s s= − − = −
( )22 2 2 2 21 1 7,5 58,25x y zs s s s= + + = + + − =�
( )1 1 7,5, , 0,131; 0,131; 0,983
58,25 58,25 58,25s
−= = −
�
2. VJEŽBA -RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 2
2. Izračunajte vrijednost integrala dS
F pn S= ∫� �
gdje je S površina kugle promjera R=3, sa
središtem u točki S(2,1,3), a n�
je vanjska normala na površinu, ako je 2 2 2p x y z= + + . Kolika bi bila vrijednost za slučaj p=konst?
Rješenje:
d dS V
F pn S p V= = ∇∫ ∫� �
,
2 2 2p x y z= + + , 2 ; 2 ; 2
p p px y z
x y z
∂ ∂ ∂= = =∂ ∂ ∂
342 d 2 2 2 3 144
3x SV
F x V x V π π= = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =∫
342 d 2 2 1 3 72
3y SV
F y V y V π π= = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =∫
342 d 2 2 3 3 216
3z SV
F z V z V π π= = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =∫
( )144 ,72 ,216F π π π=�
Za p=konst, ( )0,0,0p∇ = , slijedi ( )0,0,0r =�
3. Odredite fluks vektora dS
Q v n S= ⋅∫� �
po površini S kocke brida a=2 s centrom u ishodištu
T(0,0,0). Površina S je orjentirana vektorom vanjske normalen�
, a vektor v�
je
( )3 6 3v xy i yz j yz z k= + − +�� ��
Rješenje: Formula Gauss-Ostrogradski
d dS V
Q v n S v V= ⋅ = ∇ ⋅∫ ∫� � �
3 , 6 , 3 1yx zvv v
y z yx y z
∂∂ ∂= = = − −∂ ∂ ∂
3 6 3 1 6 1yx zvv v
v y z y zx y z
∂∂ ∂∇ ⋅ = + + = + − − = −∂ ∂ ∂
�
( ) T6 1 d 6 1 8
V
Q z V z V V= − = − ⋅ = − = −∫
Kada podintegralna funkcija predstavlja linearnu promjenu po koordinatama, integral je jednak vrijednosti funkcije u težištu volumena pomnožen s volumenom
2. VJEŽBA -RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 3
4. Blok mase m=10 kg kliže po glatkoj površini kosine nagnute pod kutom α=20°. Odredite
brzinu U bloka koja će se ustaliti, ako se izmeñu bloka i kosine nalazi uljni film debljine h=0,1 mm. Koeficijent dinamičke viskoznosti ulja je µ=0,38 Pa⋅s, a površina bloka u dodiru s uljem A=0,15 m2. Pretpostavite linearni profil brzine u uljnom filmu.
µ
α
U=?
m
A
Rješenje:
h
U
hτ µ=
F Aτ τ= ⋅
α
mg
mgsinα
F τ
sinF mgτ α=
sinU
A mgh
µ α⋅ =
sinmg h
UA
αµ
⋅=⋅
310 9,80665 sin 20 0,1 10
0,38 0,15U
−⋅ ⋅ ⋅ ⋅=⋅
�
0,0588 m/sU =
Napomena: Za konstantu g se koristi vrijednost 29,80665 m/sg = .
2. VJEŽBA -RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 4
5. Newtonska kapljevina gustoće ρ =920 kg/m3, kinematičkog koeficijenta viskoznosti ν=5⋅10-4
m2/s struji preko nepomične stijenke. Profil brzine uz stijenku dan je izrazom
3
3 1
2 2
u y y
U δ δ = −
gdje je y udaljenost od stijenke, a δ udaljenost na kojoj je brzina u U= . Odredite veličinu i smjer
tangencijalnog naprezanja na površini stijenke, u zavisnosti od U i δ . Rješenje:
0 0
d d
d dy y
u u
y yτ µ ρν
= =
= =
2
3
0
d 3 1 3 d 3
d 2 2 d 2y
u y u UU
y yδ δ δ=
= ⋅ − ⋅ ⇒ =
3
2
Uτ ρνδ
=
4 3
920 5 102
Uτδ
−= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
{ } { }{ }2
m/sN/m
m
0,69U
τδ
= ⋅
Tangencijalno naprezanje fluida na stijenku djeluje u smjeru relativne brzine fluida u odnosu na stijenku.
y
u( )y
U
δ
2. VJEŽBA -RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 5
6. U cilindričnoj posudi polumjera R0=220 mm, nalazi se cilindar polumjera R=216 mm koji rotira
stalnom brzinom vrtnje n=200 o/min za što se troši snaga P = 46 W. Odredite koeficijent dinamičke viskoznosti µ kapljevine koja ispunjava prostor izmeñu cilindra i posude u kojem pretpostavite linearni profil brzine, a utjecaj dna zanemarite. Zadano je: h=20 cm.
R
h
µ=?
n=konst
POSUDA
R0
g
cilindar
Rješenje:
30
nπω ⋅= ; u Rω= ⋅ ; 0
u
R Rτ µ=
−
2F R hτ π= ⋅ ; M F R= ⋅ ; P M ω= ⋅
2 2
0
2 2u
P F R R h R hR R
ω τ π ω µ π ω= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅−
( )2 3 3 2 3
0 0
2 2900
R n RP h h
R R R R
ω πµ π µ= ⋅ = ⋅− −
( )0
3 2 3
450P R R
n R hµ
π−
=
( )
3 2 3
450 46 0,220 0,216
200 0,216 0,20µ
π⋅ ⋅ −
=⋅ ⋅ ⋅
0,0331 Pa sµ = ⋅
3. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 1
1. U jedan krak U-cijevi u kojoj se nalazi voda gustoće ρ=999,1 kg/m3 nadoliveno je ulje gustoće
ρ0=820 kg/m3, prema slici. Ako je visina stupca ulja h0=150 mm, odredite razliku visina h razina ulja i vode.
pa pag
h=?h0ulje
Rješenje:
pa
pa hA
B
h0
h0-h
Jednadžba manometra od A do B:
( )0 0 0a ap g h h gh pρ ρ+ − − = (1)
0 0 0 0h h hρ ρ ρ− − =
00 1h h
ρρ
= −
820
0,150 1999,1
h = −
0,0269 m 26,9 mmh = =
3. VJEŽBA -RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 2
2. Odredite apsolutni i manometarski tlak u točki A spremnika, za otklone manometra i barometra
prema slici. Zadano je: ρ =999 kg/m3, ρ1 =771 kg/m3, ρ0 =13560 kg/m3, h=5 cm, h0=17,5 cm,
h1=12,5 cm, ha=752 mm.
h
h0
h1
ha
A
Rješenje: Barometar: a 0 a 99999,6 Pa = 1000 mbar = 1000 hPap ghρ= =
0,001 bar 1 mbar 1 hPa= =
Manometar : ( )A 0 0 1 1 1ap p g h h gh ghρ ρ ρ= + + − −
Apsolutni tlak u točki A: A 138458 Pa=1385 mbarp =
Manometarski tlak u točki A: MA A a 38458 Pa = 385 mbarp p p= − =
3. VJEŽBA -RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 3 3. Hidrostatski manometar može se iskoristiti za mjerenje količine fluida u spremniku oblika
paralelopipeda. Odredite zavisnost visine l žive gustoće ρ0 u lijevom kraku manometra o volumenu V nafte gustoće ρ u spremniku dimenzija dna LxB. Visina h se mjeri od ravnotežnog položaja žive prije punjenja spremnika i priključne cijevi naftom.
pa
pa
l
l
h
spremnik dimen ija dnax
z L B
ravnotežni položaj žive
nafta
priklju na cijev
č
živa
Rješenje:
VV L B H H
L B= ⋅ ⋅ ⇒ =
⋅ (1)
( ) 0a a2p g H h l gl pρ ρ+ + + − = (2)
(1) u (2)
( )02V
h lL B
ρ ρ ρ + = − ⋅
02
Vl h
L B
ρρ ρ
= + − ⋅
Slučaj V=0, priključna cijev puna, 0l l=
002
hl
ρρ ρ
⋅=−
3. VJEŽBA -RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 4 4. Na slici je shematski prikazan princip rada hidrauličke preše. Odredite kojom silom F treba
gurati ručicu da se ostvari sila prešanja F2=4800 N. Zadano je: m=25 kg, D=200 mm, h=1,3 m,
l1= 52 cm, l2=12 cm, A1=19,6 cm2, ρ =820 kg/m3.
l1
h
A1 l2
D
m
F2
F=?
otpresak
g
Rješenje:
h l1
A1
A2
F1 F1
l2
F
F2
F2
F2
p2
mg
mg
otpresak
ulje
stap 2
F2
p2
p1
p1
3. VJEŽBA -RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 5
Poluga: ( )1 2 1 2F l l F l⋅ + = ⋅
(1)
Stap 1:
11 1 a 1 1 1 a
1
Fp A p A F p p
A= + = +⇒
(2)
Jednadžba manometra
2 1p p ghρ−= (3)
Stap 2:
22 2 a 2 2 2 a 2
4
F mgp A p A F mg p p
D π+= + + ⇒ = +
(4)
Nepoznanice: F, F1, p1, p2 (2) i ( 4) u (3)
2 1a a2
1
4
F mg Fp p gh
D Aρ
π++ = + −/ /
21 1 2
4
F mgF A gh
Dρ
π
+= +
1 335 NF =
21
1 2
lF F
l l=
+
62,9 NF =
3. VJEŽBA -RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 6
5. Osjetljivost hidrostatskog manometra (definirana odnosom otklon manometra / mjerena razlika
tlakova) povećava se naginjanjem kraka manometra. Za mikromanometar na slici, duljina l u nagnutom kraku mjeri se od položaja meniskusa kod jednakih tlakova p1 i p2.
Odredite kut nagiba kraka da bi osjetljivost manometra bila 1mm/Pa. Zadano je: ρ =800 kg/m3.
D= d10
d
h1
h2
l
Rješenje:
2 sinh l α= ⋅ (1) ( )2 1 2 1J.M. p g h h pρ+ + = (2)
2 2
14 4
D dh l
π π= (3)
2
1iz(3)d
h lD
=
(3a)
(1) i ( 3a) u (2)
2
1 2sind
g l p pD
ρ α − ⋅ ⋅ + = (4)
3
21 2
1osjetljivost 10 m Pa
sin
l
p p dg
Dρ α
−
−= = =
+ (5)
2 233 10
10 sin 1 sin 0,017d d
gD g D
ρ α αρ
− + = ⇒ = − =
sin 0,117α =
6,72 6 43 8α ′ ′′= =� �
4. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 1
1. Odredite rezultantnu silu tlaka (veličinu, smjer i hvatište) na kvadratni poklopac dimenzije
a=0,8 m, čije se težište nalazi na dubini H=1,8 m, za slučajeve prema slikama (a), (b) i (c).
Zadano je: h=0,8 m, H1=1,2 m, ρ =998,2 kg/m3, ρ1 =820 kg/m3, α=70o.
H
H1
H
H
h
C
C
C
g
g
g
α
α
α
.
. .
.
. .
..
.
..
..
...
..
..
.
a
aa
(a)(b)
(c)
4. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 2
Rješenje: (a)
H
O
C
z
Fh
yC
∆y
α=70o
2h 11277 NF gH aρ= ⋅ =
C 1,92 msin
Hy
α= =
4
2ξξ
2C C C
12 0,0278 m12
aI a
yy S y a y
∆ = = = =⋅ ⋅ ⋅
Sile konstantnog tlaka pa izvana i iznutra se poništavaju.
(b) 1. način
h
H
α
.
. .
.
. .
..
.
..
..
...
..
..
.
C
a
Izvana djeluje sila uslijed atmosferskog tlaka pa, a iznutra sila uslijed konstantnog tlaka p0.
Razlika tih dviju sila je sila F0 pretlaka pM0 iznutra. Sila Fh uslijed hidrostatskog tlaka je ista kao pod (a).
- Jednadžba manometra
0ap gh pρ+ =
M0 0 a 7831 Pap p p ghρ= − = =
2
M00 5012 NF p a= ⋅ =
CFh
F0FR
∆y
∆y
R
poklopac
Rezultantna sila :
R 0 h 16289 NF F F= + =
C 0M =∑
RR hF y F y⋅ ∆ ⋅ ∆=
hR R
0,0193 mFy y F∆ ⋅ == ∆
4. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 3
(b) 2. način
H
h
z
α
. .
.
.
..
.
..
..
...
. ...
.
H
O
C
fiktivna slobodnapovršina
yC
∆y
R
Ako se pretlak M0p pretvori u visinu
tlaka M0ph
gρ= dolazi se do fiktivne
slobodne površine na kojoj vlada atmosferski tlak, te na površinu djeluje samo sila uslijed hidrostatskog tlaka računata na osnovu dubine mjerene od fiktivne slobodne površine.
( ) 2Rh 16289 NF F g H h aρ= = + ⋅ =
C 2,77 msin
H hy
α+= =
4
ξξ
R 2C C
2
RC
12
0,0193 m12
aI
yy S y a
ay
y
∆ = =⋅ ⋅
∆ = =⋅
(c)
H1
H
C
α
Fh
Fh1
FR
∆y
1
∆y∆
yR
Sile konstantnog tlaka pa se poništavaju. Sila Fh uslijed hidrostatskog tlaka je ista kao pod (a).
2h1 1 6176 NF gH aρ= ⋅ =
1C1 1,28 m
sin
Hy
α= =
4
ξξ
1 2C1 C1
12 0,0418 m
aI
yy S y a
∆ = = =⋅ ⋅
R h h1 5101 NF F F−= =
C 0M =∑
Rh h1 1 RF y F y F y⋅ ∆ − ⋅ ∆ = ⋅ ∆
1h h1R R
0,0109 mF y F yy F⋅ ⋅
∆ =∆ − ∆=
4. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 4
2. Potrebno je odrediti na koju visinu h treba opasti razina vode, da bi se poklopac jedinične širine,
okretljiv u točki O, prema slici, otvorio uslijed vlastite težine. Gustoća poklopca je jednolika, a masa mu je m=250 kg. Zadano je: L=160 cm , 15α = � , ρ=998 kg/m3.
ρ
O
L
pa
pa
h=?
g
poklopacα
ρO
L
pa
mg
Fh
y C
x
∆y
pa h
α
α
C
Na poklopac djeluje vlastita težina i sila hidrostatskog tlaka. Poklopac će se otvoriti kada moment sile težine u odnosu na točku O bude veći od momenta sile hidrostatskog tlaka. Krak sile težine u odnosu na točku
O je, cos2
L α a krak sile Fh
hidrostatskog tlaka je 2
Ly− ∆ , te
vrijedi
hcos2 2
L Lmg F yα ∆ > ⋅ −
izrazom (a)
Sila hidrostatskog tlaka je definirana h C C sin 1F gh A g y Lρ ρ α= = ⋅ ⋅ ⋅ (b)
a pomak
3 2
C C C
1
12 1 12
I L Ly
y A y L y∆ ξξ ⋅= = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ (c)
4. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADATCI IZ MEHANIKE FLUIDA 5
Uvrštavanjem izraza (b) i (c) u (a) slijedi izraz za yC
C ctg 0,851 m6
m Ly
Lα
ρ< + = (d)
Iz slike (a) slijedi granična visina h fluida
Csin sin 0,427m2
Lh x yα α = = + =
(e)
Očito je sinh L α> = 0,414 m, što znači da je razina fluida iznad gornjeg ruba poklopca, kao što je pretpostavljeno na slici (a). Da to nije tako, trebalo bi ponoviti proračun uz pretpostavku da je samo dio površine poklopca u dodiru s fluidom.
5. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 1
1. Treba odrediti silu F koja drži u ravnoteži poklopac AB jedinične širine, zglobno vezan u točki
A, u položaju prema slici. Zadano je : a=0,84 m; H=0,65 m; h=35,5 cm; ρ=999 kg/m3.
pa
pa
p0=?.. .......
.
. ..
H
B
A
a
h
ρ
F
poklopac
g
Rješenje:
pa
p0.. .... ..
.
. ..
H
B
A
a
a/2
h =y HC C= /2
H/2h
1 2
ρ
F
Fh
F0
∆y
Slika (a) Sile na poklopac
U ovom primjeru nije pogodno uvoditi fiktivnu slobodnu površinu, jer površina AB nije čitava uronjena u fluid. Na dio površine poklopca koji se nalazi iznad fluida, djeluje samo sila konstantnog tlaka p0, a na potopljeni dio površine i sila tlaka p0 i sila hidrostatskog tlaka. Zbog toga je u ovom slučaju jednostavnije računati silu F0 (uslijed konstantnog tlaka p0) na čitavu površinu, koja djeluje u težištu poklopca AB i silu hidrostatskog tlaka Fh, na dio poklopca ispod stvarne slobodne površine, kao što je prikazano na slici (a).
Sila težine poklopca prolazi točkom A, te u ravnoteži momenata nije bitna. S obzirom da fluid u spremniku miruje, tlak p0 će se odrediti iz jednadžbe manometra od točke 1 u piezometričkoj cijevi do točke 2 na slobodnoj površini, koja glasi a 0p gh gH pρ ρ+ − = (a)
iz koje je manometarski tlak ( )M0 0 a 2890Pap p p g h Hρ= − = − = − (b)
5. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 2
Negativni predznak ukazuje da se radi o podtlaku, te će sila F0
0 M0 1 2428NF p a= ⋅ ⋅ = − (c)
biti negativna, odnosno usmjerena suprotno nego što je ucrtano na slici (a). Sila Fh je
h 1 20702
HF g H Nρ= ⋅ ⋅ ⋅ = (d)
a pomak hvatišta sile Fh je
3
C
112 0,108 m
612
HI H
yHy A H
∆ ξξ
⋅
= = = =⋅ ⋅
(e)
Sila F se odreñuje iz uvjeta ravnoteže momenata u odnosu na točku A, koja glasi
0 h2 2 6
a H HF a F F
⋅ = ⋅ + −
(f)
U gornjoj se jednadžbi sila F0 uvrštava s negativnim predznakom, te slijedi sila F= -680 N, što znači da na poklopac treba djelovati silom F u suprotnom smjeru od smjera na slici (a). S obzirom da se poklopac naslanja na stijenku u točki B, sila F će biti sila reakcije izmeñu poklopca i stijenke, te za držanje poklopca u ravnoteži neće trebati djelovati silom izvana.
5. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 3
2. Kvadratična greda zglobno je učvršćena u bridu A. Odredite silu F kojom treba djelovati na
gredu jedinične duljine da bi bila u ravnoteži u položaju prema slici. Zadano je: a=1 m; ρ=999 kg/m3.
pa
pa
g
A
ρa
a
F=?
Rješenje: 1. način (studenti sami kod kuće) Treba odrediti i reakcije u točki A.
pa
ρ
C1
F1
F2
C2a
a
F
A
C1
C2
2. način – površina se tretira kao zakrivljena površna
pa
Aρ
C2
x
z
hC=a
H= a2∆h
B=1
projekcija površine
Cx
H
Sx
ξ
( )x 2S B a= − ⋅
( )3 32 2
12 3
B a aIξξ
⋅= =
5. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 4
Horizontalna komponenta Fh
( ) 2h C x 2 2 19593F g h S g a a ga Nρ ρ ρ= − ⋅ ⋅ ⋅ = − ⋅ ⋅ ⋅ − = =
3
C x
213 0,333 m
2 3
aI
h ah S a a
∆ ξξ
⋅
= = = =⋅
Vertikalna komponenta Fv
ρρ
AA
T2a
a
=
22
2
a aV a
⋅= =
2v 9797F gV ga Nρ ρ= = =
1
0,333 m3
x a∆ = =
pa
A
F
Fh 2aFv
Uvjet ravnoteže:
A 0M =∑
( )v h2F a F x F a h⋅ = ⋅∆ + − ∆
v h
1 2
2 3 3
a aF F F
a = ⋅ + ⋅
8164 NF =
5. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 5
3 . Drvena homogena greda gustoće ρ=940 kg/m3, duljine L=8 m i promjera D=0,5 m, pričvršćena
je pod vodom gustoće ρv=999kg/m3 u točki O, oko koje se može okretati. Kolika će duljina l grede biti u vodi ?
ρv
ρ g
O
pa
L
l=?
D
Rješenje:
OL/
2
l/2
Fb
G
α
2
4
DG g L
πρ= ⋅
2
b v 4
DF g l
πρ= ⋅
O 0M =∑
bcos cos2 2
L lG Fα α⋅ = ⋅
2 2 2 2
vcos cos4 2 4 2
D L D lg g
π πρ α ρ α⋅ = ⋅
v
7,76 ml Lρρ
= =
5. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 6
4. Homogena čelična kugla gustoće ρc=7800 kg/m3 radijusa R=8 cm zatvara otvor na ravnoj
stijenci promjera d=12 cm.. Treba odrediti kut nagiba kose stijenke da kuglica oslobodi otvor kada u spremniku nastupi pretlak od pM=5000 Pa.
dα=?
Rg
plin
pM=konst.
pa
Rješenje:
d/2
αα
G
F0
CA
β
k
O
R
Slika (a) Sile na kuglu
Od vanjskih sila na kuglu djeluju sila težine G u težištu C kugle, te sila F0 uslijed pretlaka pM koja je okomita na projekciju dijela površine kugle izloženog pretlaku pM, te takoñer prolazi težištem C kugle, kao što prikazuje slika (a). Gledajući raspored sila može se zaključiti da će se kuglica pomaknuti kada moment sile F0 bude veći od momenta težine, a kuglica će se gibati oko točke O u kojoj će biti nepoznata sila reakcije, koju nije nužno odrediti jer se postavlja momentna jednadžba oko točke O u obliku
0 2
dF G k⋅ ≥ ⋅ (a)
Sila F0 konstantnog tlaka je jednaka umnošku pretlaka i projekcije površine pod pretlakom, što u ovom slučaju glasi
2
0 M 56,5 N 4
dF p
π= ⋅ = (b)
5. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 7
Sila težine je
3c
4164 N
3G mg R gρ π= = = (c)
Krak k sile težine, prema slici (a) je ( )cosk R α β= + (d)
gdje se kut β može odrediti iz pravokutnog trokuta AOC prema slici (a), iz jednadžbe
o2cos 41,4
d
Rβ β= ⇒ = (e)
Uvrštavanje izraza (d) u izraz (a) daje
( ) 0cos2
F d
R Gα β ⋅+ ≤
⋅ (f)
odakle je o75α β+ ≥ , odnosno o33,6α ≥ . (g)
6. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 1
1. Tankostijena bačva mase m=94 kg, volumena V=600 l, potpuno je potopljena pod vodu gustoće
ρ=998,2 kg/m3. Do polovine volumena ispunjena je zrakom zanemarive težine i privezana užetom za dno. Odredite silu F u užetu.
gpa
zrak
..
...
..
..
..
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
..
.
. ..
.
..
.
.
..
.
.
.
voda
uže
ρ=998,2 kg/m3
Rješenje:
Fb
F
mg
.
...
..
..
.
..
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
.
.
..
.
.
..
.
.
.
b 2
VF gρ=
b 0F F G− − =
b 2
VF F G g mgρ= − = −
2015 NF =
6. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 2
2. Treba odrediti rezultantnu silu na zatvarač, oblika polucilindra, jedinične širine B, prema slici. Zadano je: H=3 m, R=1 m, α=60o, ρ=998,2 kg/m3.
g
ρ
α
H
C
R
pa
pa
Rješenje:
ρ
α
α
H
C
A
B
D EF
2si
nRα
2 cosR α
n
n
V
H I xG
z
O
Slika (a) Sile na zatvarač
Ishodište koordinatnog sustava Oxz je smješteno na slobodnu površinu. Sile atmosferskog tlaka pa izvana i iznutra se poništavaju tako da na zatvarač djeluje samo sila hidrostatskog tlaka, koja se razlaže na horizontalnu i vertikalnu komponentu. Horizontalna komponenta sile se računa iz izraza x Cx xF p S=− ⋅ (a)
gdje je Sx projekcija površine zatvarača, a pCx hidrostatski tlak u njenu težištu. Gledajući sliku (a), horizontalne sile na dijelu površine DEF zatvarača se meñusobno poništavaju jer je projekcija dijela EF jednaka projekciji DE, a suprotnog je predznaka.
Projekcija Sx se dakle odnosi na dio ABD površine zatvarača, oblika je pravokutnika površine 2BRsinα i pozitivna je, jer vektor normale n
�
na površinu čini s pozitivnim smjerom osi x kut manji od 90o. Težište projekcije površine Sx je u točki C u kojoj je hidrostatski tlak Cxp gHρ= , te je
( )x 2 sin 50,9 kNF gH R Bρ α=− ⋅ ⋅ =− (b)
Negativni predznak sile Fx kazuje da sila gleda u negativnom smjeru osi x, tj. u lijevo. Vertikalna komponenta sile je po veličini jednaka težini fluida u volumenu od površine zatvarača do slobodne površine. Volumen je definiran vertikalama AH i FI, povučenim iz rubnih točaka površine zatvarača. Vertikala BG dijeli površinu zatvarača na dijelove s pozitivnom i negativnom projekcijom Sz. Dio AB površine ima negativnu projekciju Sz, te vertikalna sila na taj dio površine
6. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 3
gleda u pozitivnom smjeru osi z, a definirana je volumenom ABGHA. Dio površine BDEF ima pozitivnu projekciju Sz, na koju vertikalna komponenta sile hidrostatskog tlaka gleda prema dolje, a definirana je težinom fluida u volumenu BDEFIGB.
AA
BBB
DD EEFF
V
HH IIG G
+ =
Kada se ove dvije sile zbroje dobije se ukupna vertikalna komponenta sile hidrostatskog tlaka koja gleda prema dolje, a definirana je volumenom ABDEFIHA, koji je osjenčan na slici (a). Veličina tog volumena se računa kao umnožak zbroja površina polukruga i trapeza AFIH sa širinom B zatvarača, te je izraz za silu Fz
2
z 2 cos 44,7 kN8
DF g R H B
πρ α =− ⋅ + ⋅ ⋅ =−
(c)
Negativni predznak sile Fz ukazuje da ona gleda prema dolje. Za odreñivanje hvatišta rezultante u općem bi slučaju bilo potrebno prvo odrediti položaj hvatišta horizontalne i vertikalne komponente sile hidrostatskog tlaka. Za slučaj cilindrične površine to nije nužno, jer se unaprijed zna da će rezultanta prolaziti točkom C jer i sve elementarne sile dpn S
�
prolaze točkom C.
Cβ
FR
Slika (b) Položaj rezultantne sile
Rezultantna sila je po veličini jednaka
2 2R x z 67,7 kNF F F= + = (d)
a djeluje pod kutom β prema slici (b)
oz
x
arctg 41,3F
Fβ = = (e)
6. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 4
3. Treba odrediti silu F u vijcima, kojima je pričvršćen poklopac, oblika stošca, mase m=474 kg,
prema slici. Zadano je: H=1,4 m, h=0,9 m, R=0,8 m, pM0=2800 Pa, ρ=998 kg/m3.
ρ
g
H
..
.
.
. .
.
.
..
..
... .
..
..
.. .
.
R
h
poklopacpM0
Rješenje:
H
...
..
.. ..
..
.
R
h
pM0
F0
Fz
mg
Fv
sl. pov inarš
r V
Slika (a) Sile na poklopac
Na slici (a) su prikazane sile koje djeluju na poklopac. Osim sile težine samog poklopca i sile Fv u vijcima (koja je pretpostavljena tako da izaziva vlačna naprezanja u vijcima), djeluje još vertikalna sila F0 konstantnog pretlaka pM0 i sila Fz hidrostatskog tlaka. Horizontalne sile tlaka se meñusobno poništavaju. Sila F0 konstantnog pretlaka je jednaka umnošku pretlaka i ploštine projekcije Sz površine stošca sa strane pretlaka pM0. Projekcija Sz je oblika kruga polumjera R i negativna je, te je sila jednaka 2
0 M0 5630 NF p R π= ⋅ = (a)
i gleda prema gore.
Vertikalna komponenta Fz sile hidrostatskog tlaka je po veličini jednaka težini fluida u prostoru od površine stošca u dodiru s fluidom do slobodne površine. Taj volumen je osjenčan na slici (a). Njegov je obujam
2 2 2
3
hV R h R r R r
ππ = − + + (b)
Nepoznati polumjer r se odreñuje iz sličnosti trokuta, prema kojoj je
0,286 mr R H h
r RH h H H
−= ⇒ = =
− (c)
što uvršteno u izraz (b), daje obujam V=0,914 m3. Sila Fz takoñer gleda prema gore (jer je projekcija površine u dodiru s fluidom negativna), a po veličini je z 8945 NF gVρ= = (d)
Iz ravnoteže vertikalnih sila, prema slici (a), slijedi tražena sila u vijcima v 0 z 9930 NF F F mg= + − = (e)
6. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 5
4. Kocka gustoće ρ0=495 kg/m3, brida a=0,44 m, zglobno je vezana u bridu O i zatvara kvadratični
otvor na dnu spremnika, prema slici. Treba odrediti silu F potrebnu za podizanje kocke. Zadano je: H=1,2 m, α=35o, ρ=999 kg/m3.
pa
pa
g
O
a
ρ0ρ
α
HF=?
Rješenje:
pa
paO
A
H
F2
F1
F3
Slika (a) Sile tlaka na kocku
pa
pa
A
O
HF2
F1
F3F4
F4
Slika (b) Na slici (a) su prikazane sile tlaka koje djeluju na kocku. Sile koje djeluju na plohe kocke koje su paralelne ravnini slike, meñusobno se poništavaju. Ako se na plohi OA doda i oduzme sila F4
hidrostatskog tlaka, kao što je prikazano na slici (b), tada suma sila 1F�
, 2F�
, 3F�
i sile 4F�
izvana, daju
silu uzgona, koja djeluje u težištu kocke, te osim nje ostaje sila hidrostatskog tlaka F4 iznutra na plohu OA, kao što je prikazano na slici (c), na kojoj je ucrtana i sila težine kocke, odgovarajući krakovi sila, te veličine yC i ∆y za silu F4. Iz slike (c) slijedi sin cos 0,613 mL a aα α= ⋅ + ⋅ = (a) 2 0,306 mk L= = (b)
6. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 6
pa
pa
O α
α
H
F
F4
A
yC
∆y
C
asinα acosα
L
mg
Fb
k=L/2
Slika (c) Sile na kocku
C 1,685 mcos 2
H ay
α= + =
C C cos 1,38 mh y α= =
Na temelju čega je
24 C C
4
cos
2618 N
F g h A g y a
F
ρ ρ α= = ⋅ ⋅
=
4
2C C
2
C
12
0,0096 m12
aI
yy A y a
ay
y
ξξ∆ = = =
⋅
∆ = =
3
b 834,5 NF gV gaρ ρ= = =
Kocka će se podići kada moment sile F (u odnosu na točku O) svlada momente ostalih sila, tj.
( )4 b2 2
a LF L F y mg F∆
⋅ > + + − ⋅ (e)
odakle je sila 772 NF > .
7. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 1
1. Stap injekcije je promjera D = 9 mm, a igla je promjera d = 0,2 mm. Odredite brzinu v1 strujanja
nestlačivog fluida kroz iglu, ako je brzina pomicanja stapa v = 3 mm/s.
Rješenje: Iz jednadžbe kontinuiteta
1 2Q Q= 2 2
14 4
D dv v
π π⋅ = ⋅
2
1 6,075 m sD
v vd
= ⋅ =
7. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 2
2. U mješalište kroz prvu cijev promjera D1 = 100 mm ulazi nestlačivi fluid gustoće ρ1=850 kg/m3
masenim protokom 1 6,9 kg/sm =ɺ , a kroz drugu cijev promjera D2 = 150 mm ulazi nestlačivi
fluid gustoće ρ2=980 kg/m3, brzinom v2 = 2,1 m/s. Odredite kojom će brzinom iz mješališta istjecati homogena mješavina ovih fluida kroz cijev promjera D3 = 200 mm. Koja je gustoća mješavine ?
.
Rješenje: Prema jednadžbi kontinuiteta
1 2 3m m m+ =ɺ ɺ ɺ ili 2232
1 2 2 3 34 4
DDm v v
ππρ ρ+ =ɺ (1)
Zbog nestlačivosti strujanja vrijedi:
1 2 3Q Q Q+ = ili 2231 2
2 31 4 4
Dm Dv v
ππρ
+ =ɺ
(2)
iz (2)
21 2
21
3 23
41,44 m s
4
m Dv
vD
πρ
π
+= =
ɺ
iz (1)
22
1 2 23
3 23
3
4 956,7 kg m
4
Dm v
Dv
πρρ
π
+= =ɺ
7. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 3
3. U cilindrični spremnik ulazi voda, kroz jednu cijev protokom Q1 = 18 l/s, a kroz drugu
protokom Q2 = 25 l/s. Kroz treću cijev promjera D3 = 100 mm voda istječe brzinom v3 = 3,8 m/s. Odredite vrijeme potrebno da u spremnik uteče 3 m3 vode.
Rješenje:
23
3 3 29,8 l s4
DQ v
π= =
uk 1 2 3 13,2 l sQ Q Q Q= + − =
uk
228 sV
tQ
∆∆ = =
7. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 4
4. Voda se prepumpava iz nižeg u viši spremnik, protokom Q=14 l/s. Odredite visinu dobave hp
pumpe i potrebnu snagu PM motora za pokretanje pumpe ako su iskoristivost pumpe η P=0,75, visina gubitaka do ulaza u pumpu hF1-2=1,5 m, visina gubitaka od pumpe do ulaza u viši spremnik hF3-4=1,5m. Zadano je: ρ=998,2 kg/m3, D=71,4 mm, z1=6,2 m, z5=12,5 m,
pa
pa
g
z1
D
Q
1
2 3
4
5
pumpa
Rješenje:
4 2
43,5 m s
π= =
Qv
D
F1-2 1,5 m=h
F3-4 1,5 m=h 24
F4-5 0,63 m2
= =v
hg
F1-5 F1-2 F3-4 F4-5 3,63 m= + + =h h h h
M.B.J. 1-5
a a1 p 5 F1-5
ρ ρ+ + = + +
p pz h z h
g g
p 5 1 F1-5 9,92 m= − + =h z z h
p p 1360 Wρ= ⋅ =P gQ h
pM
p
1813 Wη
= =P
P
7. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 5
5. Pumpa dobavlja vodu mlaznici protokom Q=56 l/s.. Motor predaje pumpi snagu PM=40,2 kW, a
ukupna iskoristivost pumpe je 85%. Na ulazu u pumpu je izmjeren manometarski tlak pM2=-0,351 bar. Odredite visinu gubitaka energije hF1-2 od razine vode u spremniku do ulaza u pumpu, te hF3-5 od izlaza iz pumpe do izlaza iz mlaznice. Skicirajte energetsku i hidrauličku-gradijentnu liniju. Zadano je: h=1,5 m, ρ=998,2 kg/m3, D2=150 mm, D3=100 mm, D5=50 mm.
h
pa
pa
ρ
D5 D3
D2
g Q
1 2 3 4 5
Rješenje:
hz=0
pa
pa
ρ
D5 D3
D2
g Q
1 2 3 4 5
Budući da je poznat protok, moguće je odrediti brzine u svim karakterističnim presjecima:
2 22
43,17 m s
π= =
Qv
D 3 4 2
3
47,13 m s
π= = =
Qv v
D 5 2
5
428,5 m s
π= =
Qv
D
Bernoullijeva jednadžba od 1 do 2 2
M2 2F1-20
2ρ= + + +
p vh h
g g
2
M2 2F1-2 1,57 m
2ρ=− − − =
p vh h
g g
PUMPA: p p M 34,17 kWη= =P P ⇒ pp 62,3 mρ
= =P
hgQ
Bernoullijeva jednadžba od 2 do 3 22
M3 3M2 2p2 2ρ ρ
+ + = +p vp v
hg g g g
( )2 2M3 M2 p 2 3 5,55 bar
2
ρρ= + + − =p p gh v v
7. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 6
Bernoullijeva jednadžba od 3 do 5 2 2
M3 3 5F3 52 2ρ−+ = +
p v vh
g g g
Bernoullijeva jednadžba od 4 do 5 225M4 4
2 2ρ+ =
vp v
g g g (gubici u mlaznici se zanemaruju)
( )2 2M3F3-5 3 5
117,8 m
2
ph v v
g gρ= + − =
( )2 2M4 5 4 3,80 bar
2
ρ= − =p v v
Točka
z
G.L.
M
ρ
p
g M
ρ+
pz
g
H.G.L.
2
2
v
g
2M
2ρ+ +
p vz
g g
E.L.
1. spremnik 0 0 0 0 0 2. ulaz u pumpu 1,5 -3,1 -1,6 0,5 -1,1 3. izlaz iz pumpe 1,5 56,7 58,2 2,6 60,8 4. ulaz u mlaznicu 1,5 38,9 40,4 2,6 43,0 5. izlaz iz mlaznice 1,5 0 1,5 41,5 43,0 Napomena: Energetska linija je računata s pretlakom, pa je visina energije u točki 2 negativna zbog podtlaka na ulazu u pumpu.
12
58,2
60,8
-1,1
43,0
40,4
4 53pa
D5
ρ
E.L.
G.L.
H.G.L.
H.G.L.
22
2
v
g
23
2
v
g
25
2
v
gM4
2
p
g
8. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 1
1. Odredite minimalni protok Q u nestlačivom strujanju fluida kod kojeg će ejektor početi usisavati
fluid kroz vertikalnu cjevčicu. Zadano je A2=14 cm2, A1=3,5 cm2, h=0,9 m.
h
ρ
ρ
Q=?A1
pa
pa
A2
g
Rješenje: Da bi ejektor počeo usisavati fluid kroz vetikalnu cjevčicu, tlak p1 u presjeku A1 mora biti manji od hidrostatskog tlaka koji vlada pri mirovanju fluida u vertikalnoj cjevčici.
1 ap p ghρ< − (a)
B.J. od presjeka A1 do presjeka A2 glasi:
2 21 1 2 2
2 2
p v p v
g g g gρ ρ+ = + (b)
J.K. 1 1 2 2v A v A Q= = ⇒ 1 21 2
iQ Q
v vA A
= = (c)
Uvrštavanjem (c) i (a) u (b)
2 2a a
2 21 22 2
p gh pQ Q
g gA g gA
ρρ ρ− + ≤ +
odakle je:
1 2
2 22 1
2 1,52 l sA A
Q ghA A
≥ ≥−
8. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 2
2. Odredite visinu zB kraja B sifona, pri kojoj se u neviskoznom strujanju fluida ostvaruje maksimalni protok Q nestlačivog fluida gustoće ρ=995,6 kg/m3, tlaka isparavanja pv =4241 Pa, ako je: pa =1010 mbar, z1=34 m, z0=30,5 m, d=150 mm.
d
g
pa
pa
ρ
zB=?
z0
z1
0
1
Rješenje: Spuštanjem izlaznog kraja sifona brzina strujanja se povećava, a tlak u najvišoj točki sifona smanjuje. Pri minimalnom tlaku u najvišoj točki, koji odgovara tlaku isparavanja pv postiže se maksimalno moguća brzina. Iz Bernoullijeve jednadžbe od točke 1 do točke B slijedi:
2 2max a max
1 B2 2vp v p v
z zg g g gρ ρ
+ + = + +
odakle je:
aB 1 24,1 mvp p
z zgρ
−= − =
Iz B.J. od 0 do B slijedi:
( )2
0 B 0 B2 11,2 m s2
vz z v g z z
g= + ⇒ = − =
( )2 2
0 B2 198 l s4 4
d dQ v g z z
π π= ⋅ = ⋅ − =
8. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 3
3. Odredite visinu h koju će dosegnuti mlaz vode (ρ=1000 kg/m3) na izlazu iz račvaste cijevi,
prema slici, ako su manometarski tlakovi pM1= pM2=2,68 bar. Zadano je: D1=200 mm, D2=150 mm, d=100 mm, H=8 m.
h=?
3
4
pM1pM2
z=021
D1 D2
dH
pag
Rješenje: Budući je cijev horizontalna, a u presjecima 1 i 2 vlada pretlak može se zaključiti da će voda strujati od oba presjeka prema izlazu, te se može postaviti Bernoullijeva jednadžba od 1 do 3 i od 2 do 3. U izlaznom presjeku 3, pretlak je jednak nuli, a brzina jednaka v3 pa vrijedi:
B.J. 1-3 223M1 1
2 2
vp vH
g g gρ+ = + (1)
B.J. 2-3 223M2 2
2 2
vp vH
g g gρ+ = + (2)
Gornje jednadžba imaju jednake desne strane, a budući su jednaki pretlaci pM1= pM2 zaključuje se da je v1= v2.
Q3
Q1Q2
Iz jednadžbe kontinuiteta slijedi
1 2 3Q Q Q+ = (3)
ili 2 2 21 2
1 2 34 4 4
D D dv v v
π π π⋅ + ⋅ = ⋅
odakle je 2 21 2
3 1 2
D Dv v
d
+= ⋅ (4)
Uvrštavanjem (4) u (1) slijedi:
8. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 4
( )
23
22 22 21 2M1 1 1
4
2
2 2
v
g
D Dp v vH
g g g dρ+
+ = ⋅ +�������
ili
( )M1
1 22 21 2
4
22
3,16 m s
1
p gHv
D D
d
ρ−
= =+
−
3 19,7 m sv =
Iz B.J. od 3 do 4
23 19,8 m
2
vh h
g= ⇒ =
8. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 5
4. Odredite promjer d mlaznice u sustavu prema slici uz uvjet da fluid u priključnoj cijevi
spremnika 2 miruje. Pretpostavite neviskozno strujanje. Zadano je H=3,4 m, h=2,6 m, D=100 mm.
D
Hh
ρ
ρ
1
2 3 d=?
1
2
pa
pa
pa g
Rješenje: Ako fluid u priključnoj cijevi u spremniku 2 miruje. Znači da u točki 2 vlada hidrostatski tlak
2 ap p ghρ= + ili M2p ghρ=
B.J. 1-3 23
3 22
vH v gH
g= ⇒ =
B.J. 1-2 �
( )22 2
2 22
Mv pH v g H h
g g
h
ρ= + ⇒ = −
2 21 2
2 334 4
D d vv v d D
v
π π⋅ = ⋅ ⇒ =
4 69,7 mmH h
d DH
−= =
U slučaju d < 69,7 mm protok Q bi bio manji, brzina v2 manja, a tlak p2 veći, te bi došlo do strujanja u spremnik 2. U slučaju d > 69,7 mm fluid bi istjecao iz spremnika 2.
8. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 6 5. Voda neviskozno struji izmeñu dva velika spremnika u kojima je razlika visina razina H, kroz
cijev promjera d. Odredite postotno povećanje protoka Q ako se na cijev ugradi difuzor izlaznog promjera D=2d.
H
d
D
0
1
g
pa
pa
ρ
Rješenje:
B.J. 0-1 2
a a
2
p p vH
g g gρ ρ+ = +
2v gH=
Ova Bernoulijjeva jednadžba vrijedi i za cijev konstantnog promjera d i za cijev s difuzorom promjera D, a v je brzina utjecanja u spremnik.
Stoga će u prvom slučaju protok biti 2
0 4
dQ v
π= ⋅ , a u drugom slučaju 2
4
DQ v
π= ⋅ , odakle je
2
20
4DQ
Q d= = što znači da bi se protok povećao četiri puta.
Komentar: Iz gornjeg slijedi da bi se povećanjem promjera D mogao dobiti po volji veliki protok, što u stvarnosti nije slučaj. 1) Povećanjem protoka Q povećava se brzina u cijevi promjera d, viskozni gubici postaju značajni
što smanjuje brzinu i protok. 2) Kod velike razlike promjera D i d dolazi do odvajanja
strujanja od stijenke difuzora, te je izlazna brzina v veća od prosječne brzine koja bi bila za slučaj jednolikog profila brzine po presjeku što dovodi do većih gubitaka, odnosno smanjenje protoka Q.
D
8. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 7
6. Odredite protok vode mjeren Venturijevom cijevi, prema slici. Uzmite u obzir i koeficijent
korekcije brzine. Pri kojem bi protoku, za isti smjer strujanja i apsolutni tlak p1=1,96 bar nastupila kavitacija u presjeku 2. Zadano je: ρ=998,2 kg/m3, pv =2337 Pa, ρ0=13546kg/m3,
h0=360 mm, L=0,75 m, D1=300 mm, D2=150 mm, kinematička viskoznost vode ν =1,004⋅10-6
m2/s.
h0
D1
L
D2
1
2
ρ0
ρ,ν,pv
Q
g
Rješenje:
h0
v p1, 1
v p2, 2
L
x1
2
ρ0
ρ,ν,pv
J.K. 2 21 2
1 24 4
D DQ v v
π π= ⋅ = ⋅ (1)
B.J. 1-2 2 2id id1 2
4 2 4 21 2
8 8
g g
Q Qp pL
g D g Dρ π ρ π+ = + + (2)
J.M. ( ) ( )1 0 0 0 2p g x h gh g x L pρ ρ ρ+ + − − + = (3)
Iz (3) 01 20 1
p pL h
g
ρρ ρ
− − = −
(4)
Iz (2) 2 21 2 1 2
id 4 41 2
24
D D p pQ g L
gD D
πρ
−= − −
(5)
2 2
01 2id 04 4
1 2
2 1 171,9 l s4
D DQ gh
D D
ρπρ
= − = −
8. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 8 Stvarni protok d idQ C Q= ⋅
gdje je Cd –koeficijent protoka
d c vC C C= ⋅
Cv –koeficijent brzine Cc –koeficijent kontrakcije
5 51id 1 id1
1
47,27 10 10
v D QRe
Dν π ν⋅= = = ⋅ >
⋅ ⋅
pa je prema dijagramu u Tehničkoj enciklopediji broj 8 str. 148, v 0,984C =
Za Venturijevu cijev, C 1C = pa je koeficijent protoka d C v 0,984C C C= ⋅ =
3id0,984 0,1692 m sQ Q= =
Kavitacijski protok uz p1=1,96 bar i p2 =pv =2337 Pa i Cd=0,984 je prema (5)
2 2 5
kav 4 4
0,3 0,15 1,96 10 23370,984 2 0,75
4 998,20,3 0,15Q g
g
π ⋅ ⋅ −= − −
3
kav 0,347 m sQ =
9. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA
1. Odredite brzinu v1 i tlak p1 zraka (ρz =1,23 kg/m3) u simetrali cijevi promjera D=50 mm,
pomoću mjernog sustava s Prandtl-Pitotovom cijevi prema slici. Pretpostavite neviskozno strujanje i uzmite u obzir debljinu Prandtl-Pitotove cijevi. Zadano je: d=5 mm, L=100 mm, α=11°, ρa=800 kg/m3, h=40 mm, pa=101325 Pa.
dD1 2
3
p1, =?v1
hL
ρaρa
ρz
ρz
Rješenje: Točka 2 je točka zastoja, a u točki 2 će zbog smanjenja presjeka brzina v3 biti od brzine v1, a tlak p3 manji od tlaka p1. Diferencijalni manometar s kosom cijevi mjeri razliku tlaka p2-p3 , a U cijev razliku tlaka p3-pa (ako se u jednadžbama manometra zanemari gustoća zraka). Gustoća zraka ρz je puno manja od gustoće alkohola ρa u manometrima. Postavljanjem B.J, J.K. i jednadžbi manometra slijedi:
B.J. 1-2 2
1 1 2
z z2
p v p
g g gρ ρ+ = (1)
B.J. 2-3 2
3 32
z z 2
p vp
g g gρ ρ= + (2)
J.K. ( )2 22
1 34 4
D dDv v
ππ −⋅ = ⋅ (3)
J.D.M. 2 3 a sinp p g Lρ α− = (4)
J.M. a 3 ap p g hρ− = (5)
9. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 2
U gornjem sustavu 5 jednadžbi nepoznanice su: p1, v1, p2, p3, i v3. iz (5) 3 a a 101011 Pap p g hρ= − =
iz (4) 2 3 a sin 101161 Pap p g Lρ α= + =
iz (2) ( )3 2 3z
215,6 m sv p p
ρ= − =
iz (3) 2 2
1 3 215,44 m s
D dv v
D
−= ⋅ =
vidimo da je korekcija neznatna pa se najčešće zanemaruje debljina Prandtl-Pitotove cijevi
iz (1) 21 2 z 1
1100841 Pa
2p p vρ= − =
9. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 3
2. Osnosimetrična posuda prema slici otvorena je prema atmosferi, a u početnom je trenutku ispunjena nestlačivim fluidom do visine H. Treba odrediti vrijeme pražnjenja posude ako otvor na dnu ima koeficijent protoka Cd=0,96. Zadano je: D=42 cm, d=12 mm, H=59,5 cm, h=29 cm.
pa
pa
d Cd
h
H
D
Rješenje:
pa
t1
pa
d Cd
hz
dz
A z( )
z=0
H
D
Slika (a)
U ovom je primjeru promjer D posude dosta veći od promjera d otvora, te se može pretpostaviti kvazistacionarno strujanje. Ova pretpostavka prestaje vrijediti u zadnjem stadiju pražnjenja koji traje vrlo kratko, pa to neće bitno narušiti točnost ukupnog vremena pražnjenja. Opći integral za odreñivanje brzine pražnjenja spremnika slijedi iz jednadžbe kontinuiteta
( )2
dd
24 d
d zQ C gz A z
t
π= = − (vidjeti predavanja), a
glasi:
( )2
d
1d d
24
A zt z
d zC gπ
=−∫ ∫ (a)
gdje je A(z) ploština poprečnog presjeka posude na visini z, na kojoj se nalazi razina fluida. Problem će se riješiti u dva koraka. Prvo će se izraz (a) integrirati za cilindrični dio posude, gdje je ( ) 2 4A z D π= konstantno, visina z se mijenja od H do h, a vrijeme t od nula do t1. Zamjenom
mjesta donje i gornje granice integrala na desnoj strani izraza (a) mijenja se i predznak integrala te se može pisati.
( )2 2
1 2 2d d
d2 134,2 s
2 2
H
h
D z Dt H h
C d g z C d g= = − =∫ (b)
9. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 4 U koničnom dijelu posude promjer se mijenja od d na z=0 do D na visini z=h. Jednadžba pravca
izmeñu te dvije točke glasi ( ) ( )zD z d D d
h= + − , što daje izraz za ploštinu ( )A z oblika
( ) ( ) ( )2
222
2
4
z d zA z d D d D d
h h
π = + − + −
(c)
Integriranje izraza (a) uz ( )A z prema izrazu (c), gdje se vrijeme mijenja od t1 do t2, a visina z od h
do 0 daje
( ) ( )2
1
223 2
220d
21d d
2
t h
t
D d d D ddt z z z
h hC d g z
− − = + + ∫ ∫ (d)
odnosno
( ) ( )222 1 2
d
1 2 42
5 32t t d D d d D d h
C d g
= + + − + − (e)
Izraz (e) definira ukupno vrijeme pražnjenja 2 198,7 st = .
z
h
0
02
2 2
h dz r
D d − − = − −
( )
2 2 2 2
D d D z dz h − = −
( ) ( )z
D d D z dh
− = −
( ) ( )zD z d D d
h= + −
9. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 5 3. Benzin (ρ=680 kg/m3; υ=3,7⋅10-7 m2/s) struji kroz cijev od trgovačkog čelika promjera D=76
mm i duljine L=305 m. Odredite protok benzina, ako se za svladavanje gubitaka tlaka raspolaže s ∆pf = 1,7 bar.
Rješenje: k=0,045 mm (prema podacima iz tablice u Moodyevom dijagramu)
0,0450,000592
76
k
D= =
2 2
f 4 2
16
2 2
L v L Qp
D D D
ρλ ρ λπ
∆ = =
2
f 5 2
8L Qp
Dλ ρ
π∆ = ⇒
5 2 5f f 1
8 8
p D p DQ
L L
π πρλ ρ λ
∆ ∆= =
31,60125 10Q
λ
−⋅=
,k
ReD
λ λ =
744,52788 10
0,000592
vD QRe Q
D
k
D
ν πν= = = ⋅ ⋅ =
2
0,9
1,325
5,74ln
3,7k
D Re
λ = +
iteracija Q , m3/s Re λ 1. 0,1 4,52788⋅106 0,037808 2. 0,008235 3,72871⋅105 0,018590 3. 0,011744 5,31758⋅105 0,018272 4. 0,011846 5,36373⋅105 0,018266 5. 0,011848 5,36456⋅105 0,018256
Q=11,85 l/s
9. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 6 4. Odredite promjer cijevi kojom protječe voda izmeñu dvaju jezera, ako se razine vode u jezerima
ne mijenjaju. Zadano je: H=45 m, L=100 m, ρ=998 kg/m3, ν=1,1.10-6 m2/s, Ku=0,2, Kv=0,6; Q=14,85 m3/s, k=0,1 mm.
H
0
1
D
L
pa
pa
ρ,ν
ρ,ν
Ku
Kv
Rješenje: M.B.J. 0-1
2a a
u v 1g g 2
p p v LH K K
g Dλ
ρ ρ / /+ = + + + +
2
u v4 22
ek
81
LD
Q LH K K
D g D
λ
λπ
= + + + ���������
2
2 5
8 ekQ LH
g Dλ
π=
2
552
ek8Q
D Lg H
λπ
= ⋅
5 ek0,834645D L λ= ⋅
( )u vek 1D
L L K Kλ
= + + +
ek 100 1,8D
Lλ
= +
9. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 7
74 1,7188734 10
0,1
QRe
D D
k
D D
πν⋅= = =
⇒ 2
0,9
1,325
5,74ln
3,7k
D Re
λ = +
Pretpostavka za promjer D u prvoj iteraciji potpuno je proizvoljna.
iteracija
D , m
λ
ekL , m
1. 0,1 0,0119942 250,07 2. 1,0397 0,012042 255,41 3. 1,04494 0,012032 256,35 4. 1,04551
D=1045 mm.
H
0
1
D
L
pa
pa
ρ,ν
ρ,ν
Ku
Kv
E.L.
9. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 8 5. Odredite gubitke tlaka pri strujanju zraka (ρ=1,225 kg/m3=konst., ν =1,4607·10-5 m2/s)
protokom Q=5 m3/s kroz cjevovod duljine L=60 m pravokutnog presjeka axb=600x300 mm. Cijev je od galvaniziranog željeza.
a
bρ,ν
Rješenje: Budući nije zadana visina hrapavosti stijenke cijevi uzima se vrijednost definirana u tablici uz Moodyev dijagram, prema kojoj je za galvanizirano željezo k = 0,15 mm. Ovdje se radi o nekružnom presjeku pa se proračun pada tlaka vrši s ekvivalentnim promjerom, koji je definiran formulom:
e4 4
0,42( )
A abD
O a b= = =
+
gdje je: A- površina poprečnog presjeka toka (ovdje je to puni presjek A=a⋅b) i O- oplakani opseg toka odnosno duljina opsega poprečnog presjeka u dodiru s fluidom,
ovdje O=2(a+b) U nastavku se koriste izrazi za proračun pada tlaka u okruglim cijevima, s tim da se u svim izrazima umjesto promjera D, koristi ekvivalentni promjer De, osim pri definiciji brzine strujanja, koja se definira omjerom protoka Q i stvarne površine A poprečnog presjeka toka. Dakle vrijedi:
e
0,150,000375
0,4
k
D= =
27,7 mQ
v sab
= = (prosječna brzina se računa sa stvarnom površinom toka!!)
5e 7,6 10v D
Reν⋅= = ⋅
2
0,9e
1,3250,01647
5,74ln
3,7k
D Re
λ = =
+
te je traženi gubitak tlaka prema Darcy-Weissbachovom izrazu:
2
e1167,3 Pa
2
Lp v
D
ρλ∆ = =
10. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA
1. Pri maksimalnoj potrošnji Qmax= 300 l/s u vodovodnom sustavu prema slici pumpa dobavlja
75% protoka, a akumulacijsko jezero 25%. Stupanj djelovanja pumpe je η P=0,8, a lokalni gubici
su ravnomjerno rasporeñeni po mreži i iznose 6% od linijskih gubitaka. Odredite pretlak u točki 4, snagu pumpe i snagu koja se troši na svladavanje gubitaka. Koliki je stupanj djelovanja cjevovoda? Zadano je: ρ=1000 kg/m3, ν =1,52⋅10-6 m2/s, H=68 m, L1=1890 m, L2=1563 m, L3=214 m, D=450 mm, k=0,045 mm.
H
pa
pa
ρ,ν
D, k
D, k
4
3
21
0
QA
QP Qmax
QA
D, k z=0
g
Rješenje:
3max 0,3 m sQ =
3A max0,25 =0,075 m sQ Q=
3P max0,75 =0,225 m sQ Q=
Linijski gubici u dijelu cjevovoda od točke 1 do točke 2
2 21 P 1 P
f 1-2 1 14 2 5 2
8 8L Q L Qh
D D g D gλ λ
π π= =
Linijski +lokalni gubici u dijelu cjevovoda od točke 1 do točke 2
21 P
F1-2 f 1-2 f 1-2 1 5 2
80,06 1,06
L Qh h h
D gλ
π= + =
10. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 2
5P1
1
44,19 10
0,0147
0,0001
QRe
Dk
D
πν λ
= = ⋅ =
=
F1-2 6,70 mh =
Linijski +lokalni gubici u dijelu cjevovoda od točke 2 do točke 4
2max2
F 2-4 2 5 2
81,06
QLh
D gλ
π=
5max2
2
45,58 10
0,0142
0,0001
QRe
Dk
D
πν λ
= = ⋅ =
=
F 2-4 9,49 mh =
Linijski +lokalni gubici u dijelu cjevovoda od točke 3 do točke 2
23 A
F 3-2 3 5 2
81,06
L Qh
D gλ
π=
5A3
3
41,395 10
0,0174
0,0001
QRe
Dk
D
πν λ
= = ⋅ =
=
F 3-2 0,0994 mh =
M.B.J.3-4
2
M3 M4 4F 3-2 F 2-4g g 2g
p p vH h h
ρ ρ/ + = + + +
( )2
maxM4 F 3-2 F 2-4 4 2
8 Qp g H h h
D
ρρπ
= − + −
M4 571033,23 Pa =5,71 barp =
10. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 3 M.B.J.0-4 (uz zanemarenje gubitaka u usisnom dijelu cjevovoda-od usisa do pumpe)
2M4 4
P F1-2 F 2-4g 2g
p vh h h
ρ= + + +
P 74,6 mh =
P PPP gQ hρ=
P 164605,93 W=164,6 kWP =
PM
P
205,76 kWP
Pη
= =
Snaga za savladavanje gubitaka cjevovoda F P F1-2 max F2-4 A F3-2+ +P gQ h gQ h gQ hρ ρ ρ=
F 42,8 kWP = Stupanj djelovanja cjevovoda
4max M4 4
u točki 4c
P A P A
12
Q p vP
P P P Q gH
ρη
ρ
+ = =
+ +
c 0,8007η =
10. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 4 2. Treba odrediti visinu h, protok Q i snagu PF koja se troši na svladavanje trenja, u situaciji prema slici. Koliku bi visinu hid dosegao mlaz i koliki bi bio protok Qid da je fluid idealan. Zadano je: ρ=999 kg/m3, ν=1,13.10-6 m2/s, D=65 mm, d=30 mm, Luk=9,9 m, k=0,045 mm, H=2,4 m, Kk=0,9, Ku=0,5, Km=0,05 (uz izlaznu brzinu), pM0=0,86 bar.
ρ, ν
D
Kk Kk
H
pM0
Ku
h=?
d
pa
g
, k
Luk
Km
Rješenje: Osnovni zadatak u ovom primjeru je naći protok, odnosno brzinu na izlazu iz mlaznice jer je tada jednostavno odrediti visinu h koju će dosegnuti mlaz. Zadatak se kao i uvijek rješava primjenom modificirane Bernoullijeve jednadžbe i jednadžbe kontinuiteta.
ρ, ν
D
Kk Kk
H
z=0
pM0
Ku
h=?d
1
0pa
g
, k
Luk
Km
Slika (a)
Na slici (a) su ucrtane karakteristične točke sustava. Točka 0 se nalazi na slobodnoj površini fluida u velikom spremniku, tako da je brzina u točki 0 jednaka nuli. Neka je izlazna brzina u točki 1 označena sa v1, a brzina strujanja u cijevi s v. Ukupni lokalni i linijski gubici mehaničke energije su
( )2 2 2
1F u k m2
2 2 2
v v L vh K K K
g g D gλ= + + + (a)
gdje je lokalni gubitak u mlaznici izračunat s izlaznom brzinom v1. Modificirana Bernoullijeva jednadžba od točke 0 do točke 1 glasi
2
M0 1F2
p vH h
g gρ+ = + (b)
a jednadžba kontinuiteta
2 2
14 4
D dQ v v
π π= = (c)
Ako se brzine v i v1 u jednadžbama (a) i (b) izraze s pomoću protoka Q, te jednadžba (a) uvrsti u jednadžbu (b), slijedi izraz
10. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 5
u k
2 m M02 4 4
28 1L
K KK pDQ Hg d D g
λ
π ρ
+ + + + = +
(d)
U gornjem su izrazu nepoznati protok Q i koeficijent trenja λ, koji zavisi od protoka Q, te će za odreñivanje protoka trebati primijeniti iterativni postupak. Za tu svrhu će se u izraz (d) uvrstiti sve poznate veličine, nakon čega se dobiva
{ } 3m s 6 6
11,63
1,425 10 8,532 10Q
λ=
⋅ + ⋅ (e)
Reynoldsov broj izražen s pomoću protoka je
{ } 36
m s
417,33 10
QRe Q
Dπ ν= = ⋅ (f)
U izrazima (e) i (f) sve konstante su dimenzijske, a s obzirom da su sve veličine uvrštavane u SI sustavu jedinica, protok Q će biti izražen u m3/s. Koeficijent trenja λ za turbulentno strujanje se računa iz izraza
2
0,9
1,325
5,74ln
3,7k
D Re
λ = +
(g)
Iterativni postupak započinje s pretpostavljenom vrijednošću koeficijenta trenja λ u režimu potpuno izražene hrapavosti, koja se dobije iz izraza (g) za Re → ∞. Nakon toga se iz izraza (e) računa protok Q, a iz izraza (f) Reynoldsov broj koji uvršten u izraz (g) daje korigiranu vrijednost koeficijenta trenja λ, s kojom započinje nova iteracija. Rezultati iterativnog postupka su sumirani u sljedećoj tablici
Broj iteracije λ Q, m3/s Re 0 1 2
0,0180 0,0202 0,0202
0,009256 0,009200 0,009200
1,60.105
1,59.105
Očito se protok Q u posljednje dvije iteracije slaže u prve četiri signifikantne znamenke te se iterativni postupak prekida i usvaja Q=9,2 l/s. Iz jednadžbe (c) slijede brzine v=2,77 m/s i v1=13,0 m/s, a iz jednadžbe (a) uz λ=0,0202 prema gornjoj tablici hF=2,54 m. Snaga koja se troši na svladavanje gubitaka jeF F 229 WP gQhρ= = . Visina h koju dosegne mlaz se odreñuje iz
Bernoullijeve jednadžbe od točke 1 do točke 2 prema slici (a). U obje točke vlada atmosferski tlak, a s obzirom da je točka 2 najviša točka mlaza, u njoj je brzina jednaka nuli. Ako se zanemari utjecaj sile trenja izmeñu mlaza i okolne atmosfere, može se tvrditi da od točke 1 do točke 2 nema gubitaka mehaničke energije, te vrijedi
21 8,64 m
2
vh
g= = (h)
Kada bi fluid bio idealan, tj. strujanje bez gubitaka mehaničke energije, brzina strujanja bi se računala na temelju Bernoullijeve jednadžbe koja ima oblik jednadžbe (b) uz hF=0, odnosno
id M0
22 14,8 m sv p gH
ρ= + = (i)
Protok bi bio Qid=10,5 l/s, a mlaz bi dosegnuo visinu hid=11,18 m. Napomena: Kao što je kod istjecanja fluida kroz otvor na velikom spremniku uveden koeficijent korekcije brzine Cv, tako bi se i u ovom slučaju mogao definirati isti taj koeficijent kao odnos stvarne i idealne brzine strujanja što bi u ovom slučaju bilo
10. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 6
1v
id
0,878v
Cv
= = (j)
U ovom slučaju koeficijent Cv obuhvaća sve lokalne i linijske gubitke mehaničke energije, koji se takoñer mogu pokazati jednim jedinstvenim koeficijentom lokalnog gubitka uz izlaznu brzinu
uk 2v
11 0,294K
C= − = (k)
Isti taj koeficijent se može izračunati iz izraza (a) uz uvjet21
F uk 2
vh K
g= , tj.
2
uk m u k 21
2 0,294L v
K K K KD v
λ = + + + =
. (l)
10. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 7 3. Odredite promjer D2 cjevovoda da bi razina fluida u spremniku 2 prema slici ostala konstantna.
Zadano je: ρ=997 kg/m3, ν =0,86·10-6 m2/s, H=18,2 m, h=11,4 m, L1=898 m, D1=200 mm, k1=k2=0,02 mm i L2=2610 m.
ρ
ρ
pa
pa
pa
H
h
g
L ,D1 1, k1
L , D2 2 =?k2,
1
2
Q=?
Rješenje: U ovom primjeru imamo istjecanje fluida iz velikog spremnika 1, u spremnik 2 konačnih dimenzija, iz kojeg fluid istječe u atmosferu. Traži se da razina fluida u spremniku 2 ostane konstantna, te je prema jednadžbi kontinuiteta jasno da protok Q kojim fluid utiče u spremnik 2 mora biti jednak protoku kojim fluid iz njega istječe. Budući je zadana visinska razlika H, te svi podaci za cjevovod izmeñu spremnika 1 i 2, moguće je izračunati protok Q, kojim fluid utiče u spremnik 2, a zatim se treba odrediti promjer D2, da bi fluid istim tim protokom istjecao iz spremnika 2. Protok Q će se odrediti iz modificirane Bernoullijeve jednadžbe, koja postavljena od točke 1 na slobodnoj površini u spremniku 1, do točke 2 na slobodnoj površini u spremniku 2. Uzimajući u obzir da su brzine na obje slobodne površine jednake nuli, te da izmeñu točaka 1 i 2 imamo lokalni gubitak utjecanja u spremnik 2 (K=1) modificirana Bernoullijeva jednadžba glasi:
2 21 1 1
112 2
a ap p v L vH K
g g g D gλ
ρ ρ+ = + + (a)
a brzina v1 u cjevovodu izmeñu spremnika 1 i 2 se može izraziti preko protoka Q u obliku
1 21
4Qv
D π= (b)
Kombinacijom izraza (a) i (b) slijedi 2
1 1 12 21
8( )
QH D L
D gλ
π= + ,
odnosno traženi protok Q je 2 5
1
1 1 18( )
g D HQ
D L
πλ
=+
(c)
Uvrštavanjem zadanih veličina iz gornjeg izraza slijedi
{ } 3m /s1
0,2654
0,2 898Q
λ=
+ (d)
gdje je
10. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 8
1 2
10,9
1
1,325
5,74ln
3,7k
D Re
λ =
+ 1
(e)
i
{ } 36
m /s1
e 47,4 10
vD QRe Q
Dν π υ= = = ⋅ (f)
Protok Q se odreñuje iterativno iz izraza (d), (e) i (f), s tim da iterativni postupak započinjemo s izrazom (e) uz pretpostavku Re1=∞. Nakon odreñivanja λ1, odreñuje se protok prema izrazu (d), a zatim Reynoldsov broj prema izrazu (f), nakon čega se ponovo može izračunati λ1 prema izrazu (e). Tablica se popunjava sve dok se protok ne prestane mijenjati u prve tri znamenke.
Iteracije λ1 Q [m3/s] Re1
0 0,0119 0,0803 5,947·105
1 0,0142 0,0739 5,467·105
2 0,0143 0,0735 5,442·105 3 0,0143 0,0735
Iz tablice je očito da je strujanje turbulentno jer je Reynoldsov broj daleko veći od kritične vrijednosti 2300, što opravdava i pretpostavku da je koeficijent ispravka kinetičke energije približno jednak jedinici. Budući se protok Q prestao mijenjati u prve tri znamenke nakon druge iteracije, za rješenje se uzima konačna vrijednost Q=73,5 l/s. Nakon što je odreñen protok Q kroz prvu cijev, traži se promjer druge cijevi da bi kroz nju fluid strujao jednakim protokom Q. Promjer D2 će se odrediti iz modificirane Bernoullijeve jednadžbe (M.B.J.) postavljene od točke na slobodnoj površini spremnika 2, gdje vlada atmosferski tlak, a brzina strujanja je nula, do točke u mlazu, na izlazu iz cjevovoda, gdje je tlak jednak atmosferskom
tlaku, a brzina mlaza jednaka brzini u cjevovodu 2 22
4Qv
D π= . Uzimajući u obzir linijske gubitke
M.B.J. glasi 2 2 22 2 2
2 2 2 2 5 22 2
8( )
2 2
v L v Qh L D
g D g D gλ λ
π= + = + (g)
odakle je 2
52 2 2 22
8( )
QD D L
ghλ
π= + (h)
Uvrštavanjem svih zadanih vrijednosti u izraz (h) slijedi:
{ } { }m
52 2 2m
0,1314 ( 2610 )D D λ= + (i)
gdje je
2 2
20,9
2 2
1,325
5,74ln
3,7k
D Re
λ =
+
(j)
i Reynoldsov broj
{ }22 2 m
4 1 108817QRe
D Dπν= = (k)
10. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 9 Promjer D2 će se takoñer odrediti iterativno iz izraza (i), (j) i (k), pri čemu je iterativni postupak moguće započeti pretpostavkom bilo koje veličine. Sljedeća tablica prikazuje rezultate dobivene u iterativnom postupku koji započinje s pretpostavkom D2=D1=0,2 m. Na kraju bi dobili isti rezultat da se krenulo i s nekom drugom vrijednošću promjera D2.
Iteracije D2 [m] k2/D2 Re2 λ2
0 0,2000 0,0001 5,430·105 0,01130 1 0,2580 0,000073 4,199·105 0,01446 2 0,2723 0,000074 3,998·105 0,01450 3 0,2723
Iz tablice je očito da se nakon druge iteracije promjer D2 prestao mijenjati u prve četiri znamenke, pa se za konačno rješenje usvaja D2=272 mm.
10. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 10 4. Treba odrediti snagu koju pumpa predaje fluidu u sustavu za hlañenje kada je izveden kao
otvoreni, prema slici (a), te kao zatvoreni prema slici (b). U oba je slučaja protok u sustavu Q=5 l/s, a promjenu gustoće i viskoznosti s temperaturom se može zanemariti. Zadano je: ρ=998,2 kg/m3, ν=1,2.10-6 m2/s, La=10,4 m, D=80 mm, k=0,05 mm, H=2,4 m, h=0,5 m, svi lokalni gubici u otvorenom sustavu ΣKa=4,2, a u zatvorenom ΣKb=4,8, Lb=La+H.
ρ, ν
pa
H
1
pumpa pumpa
P =a ? P =b ?
La L =L +Hb aD Dk k
h
hladnjak
(a) (b)
Q Qgg
hla eniobjektñ hla eni
objektñ
Rješenje:
ρ, ν
pa
H
hla eniobjektñ
h
Q
0z=0
1
Slika (a) Otvoreni sustav
Problem strujanja u otvorenom sustavu će se riješiti postavljanjem modificirane Bernoullijeve jednadžbe od točke 0 na slobodnoj površini spremnika do točke 1 na izlazi iz cijevi sustava za hlañenje, kao što je prikazano na slici (a). U otvorenom sustavu za hlañenje cirkulira stalno jedan te isti fluid, te se može pretpostaviti da je razina fluida u spremniku stalno na istoj visini te da je brzina strujanja u točki 0 približno jednaka nuli. Prema tome je očito da je kinetička energija mlaza u točki 1 sa stajališta strujanja izgubljena. Ako se usvoji da se ravnina z=0 poklapa sa slobodnom površinom u spremniku, modificirana Bernoullijeva jednadžba od točke 0 do točke 1 glasi
2 2 2
ap a2 2 2
v v L vh H K
g g D gλ= + + +∑ (a)
10. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 11iz koje je očito da će se visina dobave pumpe trošiti na svladavanje geodetske visine H, lokalnih i linijskih gubitaka, a da će se dio visine dobave pretvoriti u kinetičku energiju izlaznog mlaza. Tražena se visina dobave pumpe može izračunati direktno iz izraza (a) jer su poznati i protok i promjer cjevovoda. Brzina strujanja fluida je
2
40,995 m s
Qv
D π= = (b)
Reynoldsov broj je
46,63 10vD
Reν
= = ⋅ (c)
iz čega se zaključuje da je strujanje u cijevi turbulentno, te se koeficijent trenja λ računa iz izraza
2
0,9
1,325
5,74ln
3,7k
D Re
λ = +
(d)
što uvršteno u izraz (a) daje visinu dobave pumpep 2,8 mh = . Snaga koju pumpa predaje fluidu je
tada a p 137,4 WP gQhρ= = (e)
hladnjak
Q
1
hla eniobjektñ
Slika (b) Zatvoreni sustav
Slika (b) prikazuje zatvoreni sustav hlañenja u kojem cirkulira jedan te isti rashladni fluid. U ovom su slučaju strujnice zatvorene krivulje, te se modificirana Bernoullijeva jednadžba može postaviti npr. od ulaza u pumpu, točka 1 na slici (b), duž strujnice kroz pumpu, hlañeni objekt i hladnjak ponovo do točke 1 na ulazu u pumpu. S obzirom da polazna točka odgovara dolaznoj u Bernoullijevoj jednadžbi se izjednačuju dovedena energija i energija gubitaka, tj. vrijedi
2 2
bp b 2 2
v L vh K
g D gλ= +∑ (f)
Iz gornje je jednadžbe očito da će se visina dobave pumpe trošiti samo na svladavanje lokalnih i linijskih gubitaka trenja. Brzina i koeficijent trenja λ su jednaki kao i u prethodnom slučaju, te je p 0,42 mh = .
Snaga pumpe u ovom slučaju je b p 20,6 WP gQhρ= = (g)
Očito je u zatvorenom sustavu potrebna puno manja snaga pumpe nego u otvorenom jer u zatvorenom sustavu nije potrebno svladavati geodetsku visinu H, a nema ni gubitka kinetičke energije.
10. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 12 5. Treba odrediti promjer D cjevovoda
da bi se na izlazu iz mlaznice dobilo 92% raspoložive potencijalne energije u obliku kinetičke energije izlaznog mlaza uz protok od Q=0,552 m3/s. Koliki je promjer D3 mlaznice. Zadano je: ρ=998,2 kg/m3, ν=1,139.10-6 m2/s, L=390 m, k=0,2 mm, H=274 m, Ku=0,1, Km=0,06.
H
pa
pa
ρ,ν
L, k
Km D3
Ku D=? g
Rješenje: Ovdje se radi o cjevovodu koji dovodi fluid iz akumulacijskog jezera do Pelton turbine, gdje se traži da se turbini privede što više raspoložive energije. Zbog toga će se fluid transportirati kroz cjevovod velikog promjera D, u kojem će strujanje biti malom brzinom, te će i gubici mehaničke energije biti mali. Pred mlaznicom će tlak biti visok, a u mlaznici će se ta energija tlaka pretvoriti u kinetičku energiju mlaza.
H
1
0
2 3
pa
pa
ρ,ν
Km
Ku
Slika (a)
Slika (a) prikazuje cjevovod s ucrtanim karakterističnim točkama. U točki 1 na ulazu u cjevovod nastaje lokalni gubitak mehaničke energije koji se obračunava kroz koeficijent lokalnog gubitka Ku, od točke 1 do točke 2 postoje linijski gubici, a od točke 2 do točke 3, ponovo lokalni gubitak u mlaznici koji je zadan koeficijentom Km lokalnog gubitka. S obzirom da nije naglašeno uz koju se visinu brzine računa ovaj lokalni gubitak, podrazumijeva se veća visina brzine, a u ovom slučaju to je izlazna brzina.
Visinska razlika H označuje raspoloživu potencijalnu energiju po jedinici težine fluida, a kinetička energija mlaza po jedinici težine fluida je23 2v g , gdje je v3 brzina mlaza. Traži se da kinetička
energija mlaza bude 92% raspoložive potencijalne energije, tj.
23 0,92
2
vH
g= (a)
odakle je brzina v3=70,3 m/s. Promjer D3 mlaznice koji će osigurati traženu brzinu v3 kod zadanog protoka Q slijedi iz jednadžbe kontinuiteta
33
4100 mm
QD
v π= = (b)
Promjer D cjevovoda će se odrediti iz modificirane Bernoullijeve jednadžbe, koja postavljena od točke 0 do točke 3 glasi
10. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA 13
2 2 23 3
m u2 2 2
v v v LH K K
g g g Dλ = + + +
(c)
i jednadžbe kontinuiteta
2 2
334 4
D DQ v v
π π= = (d)
gdje je sa v označena brzina u cijevi promjera D. Uvrštavanjem jednadžbe (d) u (c) se dobiva
( ) ( )2 23
m u2 5
81
2
v QH K K D L
g D gλ
π= + + + (e)
iz koje se može izraziti promjer D u obliku
( )
( ){ } { }
2u 5
2 m m5 2 3
m
80,3261 0,1 390
12
Q K D LD D D
vg H K
g
λλ
π
+= ⇒ = +
− +
(f)
Reynoldsov broj je
{ }5
m
4 6,17 10QRe
D Dπ ν⋅= = (g)
Iz jednadžbe (f) je očito da za odreñivanje promjera D treba poznavati koeficijent trenja λ koji je funkcija Reynoldsova broja, a za čije je odreñivanje potrebno poznavati promjer D, te je očito nužan iterativni postupak. Iterativni postupak započinje pretpostavljanjem promjera. Jedan od načina je da se u jednadžbi (f) pretpostavi koeficijent trenja λ=0,02, a da se član 0,1D zanemari. Tada je
50 0,3261 390 0,02 0,492 mD = ⋅ = (h)
Sljedeća tablica prikazuje rezultate iterativnog postupka koji započinje s vrijednošću D0.
Broj iteracije D, m k D Re λ 0 1 2
0,492 0,4739 0,4745
0,000407 0,000422
1,254.106 1,301.106
0,0165 0,0166
U gornjoj tablici je koeficijent trenja λ izračunat iz izraza (7.6) jer se očito radi o turbulentnom strujanju. Vrijednost promjera D u gornjoj tablici se prestala mijenjati u prve tri znamenke te se može usvojiti da je konačna vrijednost D=474 mm. Isti bi se rezultat dobio da se krenulo od neke druge vrijednosti promjera D0. Za kontrolu se može izračunati brzinu 24 3,12 m sv Q D π= = , koja uvrštena u polaznu modificiranu Bernoullijevu jednadžbu (c) daje visinu H=273,9 m, što se vrlo dobro slaže sa zadanom vrijednošću H=274 m, te je time dokazana točnost rezultata.