LEERDOELEN
Aan het einde van dit onderwerp wordt van u verwacht dat u;
In techniek en natuurkunde is vloeistofdynamica een tak van vloeistofmechanica die de stroom van vloeistoffen definieert. Vloeistoffen zijn vloeistoffen en gassen. Het heeft verschillende subgroepen, zoals aerodynamica (de studie van lucht en andere gassen in beweging) en hydrodynamica (de studie van vloeistoffen in beweging). Vloeistofdynamica heeft veel toepassingen, zoals het berekenen van momenten en krachten in vliegtuigen, het voorspellen van weerpatronen, het modelleren van detonatie van splijtingswapens, het begrijpen van nevels in de interstellaire ruimte en het bepalen van de massastroomsnelheid van aardolie door pijpleidingen.
Als je water uit een mok giet, zal de snelheid van het water erg hoog zijn over de lip, matig hoog naar de lip toe en heel laag aan de onderkant van de mok. De onevenwichtige kracht is de zwaartekracht, en de stroom gaat door op voorwaarde dat er water beschikbaar is en de mok wordt gekanteld.
SOORTEN VLOEISTOF
SOORTEN VLOEISTOFSTROOM
Vloeistofstroom heeft alle aspecten: stabiel of onstabiel, viskeus of niet-viskeus, roterend of roterend en samendrukbaar of onsamendrukbaar. Sommige kenmerken weerspiegelen de eigenschappen van de vloeistof zelf en andere richten zich op hoe de vloeistof beweegt.
STABIELE OF ONSTABIELE STROOM ; De vloeistofstroom kan stabiel of onstabiel zijn. Dit is afhankelijk van de snelheid van de vloeistof.
STROPERIGE OF NIET-VISCEUZE STROOM: Vloeistofstroom kan viskeus of niet-viskeus zijn.
VERGELIJKING VLOEISTOFSTROOM
Het volume van de vervangen vloeistof in een bepaald tijdsinterval staat bekend als de vloeistofstroomvergelijking.
Massastroom = ρ AV
Waar,
ρ is dichtheid
V is snelheid en
A is gebied.
Debiet = Oppervlakte x Snelheid