Mekaniikan jatkokurssi Fys102



Samankaltaiset tiedostot
Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Luvun 12 laskuesimerkit

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

Luento 16: Fluidien mekaniikka

Fluidi virtaa vaakasuoran pinnan yli. Pinnan lähelle muodostuvan rajakerroksen nopeusjakaumaa voidaan approksimoida funktiolla

Luento 16: Fluidien mekaniikka

NESTEIDEN ja ja KAASUJEN MEKANIIKKA

Esim: Mikä on tarvittava sylinterin halkaisija, jolla voidaan kannattaa 10 KN kuorma (F), kun käytettävissä on 100 bar paine (p).

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka

RATKAISUT: 10. Lämpötila ja paine

Kun voima F on painovoimasta eli, missä m on massa ja g on putoamiskiihtyvyys 9.81 m/s 2, voidaan paineelle p kirjoittaa:

Elastisuus: Siirtymä

KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille]

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä

Käsitteet: ilmanpaine, ilmakehä, lappo, kaasu, neste

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa

y 1 x l 1 1 Kuva 1: Momentti

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

= P 0 (V 2 V 1 ) + nrt 0. nrt 0 ln V ]

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

TEHTÄVIEN RATKAISUT N = 1,40 N -- 0,84 N = 0,56 N. F 1 = p 1 A = ρgh 1 A. F 2 = p 2 A = ρgh 2 A

Demo 5, maanantaina RATKAISUT

Teddy 7. harjoituksen malliratkaisu syksy 2011

= 1 kg J kg 1 1 kg 8, J mol 1 K 1 373,15 K kg mol 1 1 kg Pa

3. Bernoullin yhtälön käyttö. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

Mekaniikka, osa 2. Perttu Lantto. Luentokalvot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta.

SMG-4500 Tuulivoima. Ensimmäisen luennon aihepiirit. Ilmavirtojen liikkeisiin vaikuttavat voimat TUULEN LUONNONTIETEELLISET PERUSTEET

Myös hiekan sideaine vaikuttaa sullonnan määrään. Hartsisideainehiekkojen sullontatarve on huomattavasti vähäisempi kuin bentoniittihiekkojen.

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

MEKANIIKAN TEHTÄVIÄ. Nostotyön suuruus ei riipu a) nopeudesta, jolla kappale nostetaan b) nostokorkeudesta c) nostettavan kappaleen massasta

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3

1. Kumpi painaa enemmän normaalipaineessa: 1m2 80 C ilmaa vai 1m2 0 C ilmaa?

DEE Kryogeniikka

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3. Kaasut

PAINEMITTAUKSET. 0,0005 Pa MPa. Mittaustekniikan lisensiaattikurssi Mittatekniikan keskus Sari Semenoja, p

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2012 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.

Kiiännö!! b) Fysiikan tunnilla tutkittiin lääkeruiskussa olevan ilman paineen riippuvuutta lämpötilasta vakiotilavuudessa ruiskuun kiinnitetyn

Termodynamiikka. Fysiikka III Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki

Oikeat vastaukset: Tehtävän tarkkuus on kolme numeroa. Sulamiseen tarvittavat lämmöt sekä teräksen suurin mahdollinen luovutettu lämpö:

Suhteellinen nopeus. Matkustaja P kävelee nopeudella 1.0 m/s pitkin 3.0 m/s nopeudella etenevän junan B käytävää

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi.

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista?

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

SMG-4500 Tuulivoima. Ensimmäisen luennon aihepiirit. Ilmanpaine Ilmavirtojen liikkeisiin vaikuttavat voimat ILMANPAINE (1/2)

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. DirAir Oy: Tuloilmaikkunaventtiilien virtaustekniset ominaisuudet ilman ikkunarakennetta. Työ

Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

Kävelyn aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta)

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Luvun 10 laskuesimerkit

3 Ääni ja kuulo. Ihmiskorva aistii paineen vaihteluita, joten yleensä äänestä puhuttaessa määritellään ääniaalto paineen vaihteluiden kautta.

1 Eksergia ja termodynaamiset potentiaalit

Luento 3: Liikkeen kuvausta, differentiaaliyhtälöt

5-2. a) Valitaan suunta alas positiiviseksi. 55 N / 6,5 N 8,7 m/s = =

g-kentät ja voimat Haarto & Karhunen

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö

KJR-C2002 Kontinuumimekaniikan perusteet

Lääketiede Valintakoeanalyysi 2015 Fysiikka. FM Pirjo Haikonen

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

ö ø Ilmaääneneristävyys [db] 60 6 mm Taajuus [Hz]

13. Sulan metallin nostovoima

Messinkirunkoiset huoltolaitteet Sarjat BB3 & RB3. Luettelo 9CW-CC-270

VUOROVAIKUTUKSESTA VOIMAAN JA EDELLEEN LIIKKEESEEN. Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet (mat/fys/kem suunt.), luento 1 Kari Sormunen

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

x n e x dx = n( e x ) nx n 1 ( e x ) = x n e x + ni n 1 x 4 e x dx = x 4 e x +4( x 3 e x +3( x 2 e x +2( xe x e x ))) = e x

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012

Valomylly. (tunnetaan myös Crookesin radiometrinä) Pieni välipala nykyisin lähinnä leluksi jääneen laitteen historiasta.

Melulukukäyrä NR=45 db

m h = Q l h 8380 J = J kg 1 0, kg Muodostuneen höyryn osuus alkuperäisestä vesimäärästä on m h m 0,200 kg = 0,

Luku 7 Työ ja energia. Muuttuvan voiman tekemä työ Liike-energia

TEHTÄVIEN RATKAISUT. b) 105-kiloisella puolustajalla on yhtä suuri liikemäärä, jos nopeus on kgm 712 p m 105 kg

KAASULÄMPÖMITTARI. 1. Työn tavoitteet. 2. Työn taustaa

VUOROVAIKUTUKSESTA VOIMAAN JA EDELLEEN LIIKKEESEEN. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka, luento Kari Sormunen

Läppäventtiili Eurovalve

Aineen rakenne the structure of matter

Kon Hydraulijärjestelmien mallintaminen ja simulointi L (3 op)

Fysiikan perusteet. Voimat ja kiihtyvyys. Antti Haarto

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M

PRELIMINÄÄRIKOE. Lyhyt Matematiikka

Sähköstatiikka ja magnetismi Coulombin laki ja sähkökenttä

järjestelmät Luento 8

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1.

Transkriptio:

Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Syksy 010 Jukka Maalampi LUENTO 9

Paine nesteissä Nesteen omalla painolla on merkitystä Nestealkio korkeudella y pohjasta: dv Ady dm dv dw gdm gady paino Painon lisäksi alkioon vaikuttaa nesteen itsensä aiheuttama voima (molekyylien törmäykset ympäriltä). Paine alapinnalla on suurempi kuin yläpinnalla, koska alapinnan tasolla molekyylitiheys on suurempi. Sivusuunnista tulevat voimat kumoavat toisensa. Tasapainon vallitessa eli kun neste on paikallaan: pa ( p dp) A dw Adp gady dp dy g Paine pienenee tasaisesti nesteen pintaa kohti mentäessä. Kun noustaan matka Δy, paine pienenee määrällä Δp =grδy.

Paine-ero p p1 y g( y 1) Jos paine nesteen pinnalla on p 0, paine syvyydellä h on p p 0 gh Hydrostaattinen paine Seuraus: Jos painetta nesteen pinnalla muutetaan, paine syvemmällä muuttuu samalla määrällä. Pascalin laki: Astiassa olevaan nesteeseen (kaasuun) ulkopuolelta kohdistettu paine leviää samansuuruisena kaikkialle nesteeseen ja astian seinämiin. Jos p 0 muuttuu, paine kaikkialla nesteessä muuttuu samalla määrällä.

Vuonna 001 Superkamiokandetutkimuslaitteen vedealainen valomonistinputki (lasikuorinen tyhjiöputki, joita on kuvassa vieri vieressä) rikkoutui. Paine nousi hetkellisesti joka puolella vesiallasta Pascalin lain mukaisesti. Seurauksena oli, että lähes kaikki veden alla olleet 7000 putkea rikkoutuivat saman tien.

Esimerkki Vesitornin vedenpinta on 40 m korkeammalla kuin keittiön vesihana. Kuinka suuri on paine-ero? Ratkaisu Vesi on varsin kokoonpuristumatonta, joten sen tiheyttä voi pitää vakiona vesitornissa ja pukistossa. Vesitornissa paine veden pinnalla on sama kuin normaali ilmanpaine p 0, hanan kohdalla vaikuttaa sen lisäksi veden painosta johtuva hydrostaattinen paine. Paine-ero on siten p ( p0 g h) p0 g h 3 (9.81 m/s )(1000 kg/m )(40 m) 3.910 5 N/m Pa

Esimerkki Sukellusvene ui 300 m:n syvyydessä. Mikä on siihen kohdistuva paine? Ratkaisu Merivedentiheys on 1030 kg/m 3. Paine on ilmanpaineen ja hydrostaattisen paineen summa: p p0 gh 5 kg m 1.0110 Pa (1030 )(9.81 )(300 m) 3 m s 6 3.1310 Pa 6 3.1310 atm 30.9 atm. 5 1.0110 Sukellusveneen sisällä paine on noin 1 atm, joten sukellusveneen rakenteen tulee kestää noin 30 ilmakehän paine. Rungon muodot ovat pyöreitä, koska se parantaa rakenteen kestävyyttä joka puolelta samanlaisena kohdistuvassa paineessa.

Esimerkki Isossa akvaariossa on 1 m x 3.0 m:n kokoinen ikkuna, jonka yläreuna on 1.0 m vedenpinnan alapuolella. Laske paineen aiheuttama voima ikkunaan. Ratkaisu Lasketaan voima kapeaan suiruun ikkunaa, suiru etäisyydellä y vedenpinnasta: df PdA ( gy)( ldy). Huomaa, että ilmanpainetta ei tarvitse nyt huomioida, koska se aiheuttaa saman suuruisen voiman sekä veden välityksellä ikkunan sisäpuolelta että vastakkaisuuntaisena ikkunan ulkopuolelta. Kokonaisvoima saadaan integroimalla y koko ikkunan yli: y.0 m 1.0 m F dy gly gl y 1.0 m y11.0 m 1 3 (1000 kg/m )(9.81m/s )((.0 m) (1.0 m) ) 44000 N.

Kaksi lakia Toisiinsa yhdistyvien astioiden avoimissa osissa nesteen pinta asettuu kaikkialla samalle korkeudelle Tasapainon vallitessa paine on samalla korkeudella sama kaikkialla nesteessä. Onko mahdollista? Ei staattisena tilanteena. Pohjalle tulisi paine-ero ja neste virtaisi. Onko p 1 > p? Ei. p 1 = p

Paineen mittaaminen Absoluuttinen paine (p)= todellinen paine Mittapaine (ylipaine, p g ) = todellinen paine ympäröivän ilman paine (n. 1 atm). Rengaspaineen mittari mittaa mittapainetta. Esimerkki Painemittari näyttää veden alla lukemaa p g = 101 kpa. Kuinka syvällä ollaan? p g p 1atm (1atm g d) 1atm g d Ratkaistaan tästä syvyys: d 101000 Pa (1000 kg/m )(9.81m/s ) 10.3 m Huomaamme siis, että veden alla paine kasvaa noin 1 atm:n verran jokaisella 10 m:llä. Vrt. sukellusvene-esimerkki.

Manometri Paine pisteissä 1 ja yhtä suuri, p 1 = p. p = grh + 1 atm Paine kaasusäiliössä = p eli p gas gh 1atm Paineen voi siis päätellä h:n suuruudesta, kun putkessa olevan nesteen (usein elohopeaa) tiheys tiedetään. Kuvan tilanteessa kaasun paine on suurempi kuin 1 atm. Silloin nesteen pinta on oikeanpuoleisessa putken osassa korkeammalla kuin vasemmanpuoleisessa. Mittari toimii myös tilanteessa p gas < 1 atm. Silloin pinnat ovat toisessa järjestyksessä ja h mitataan alaspäin 1-tasosta.

Barometri Käytetään ilmanpaineen mittaamiseen. Putkessa olevan nesteen hydrostaattinen paine on sama kuin altaassa olevan nesteen pintaan kohdistuva ilmanpaine, koska putken yläpäässä on tyhjiö eli nolla-paine. Siis Jos neste on vettä, patsas on noin 10 m korkea, elohopean tapauksessa noin 760 mm: elohopean tiheys 13600 kg/m 3, joten p atmos p atmos gh ghgh (9.81 m/s 101.3 kpa )(13600 kg/m 3 )(0.760 m) 760 elohopeamillimetriä = 1 atm Evangelista Torricelli 1608-1647

Verenpaine Yläpaine eli systolinen paine ~10 Hg-mm (veri alkaa virrat kiristyskohdan ohi pyörteisenä) Alapaine eli diastolinen paine ~80 Hg-mm (veri virtaa esteettä, pyörteisyys häviää) Kuunteluun perustuva mittaus, paine nähdään elohopeapatsaasta. Ns. oskillatoriseen menetelmään perustuva mittari.

Hydraulinen nosturi Pascalin periaatteeseen perustuva nostolaite. Paineet p = F/A + p 0 ovat sylintereissä samalla tasolla yhtä suuret. Jos nostokorkeus h on pieni, niin silloin on siten F1 F F1 F p0 p0 gh eli A1 A A1 A 0 Autoa nostavaan mäntään vaikuttaa tasapainossa voima A F F1 A1 eli pieni voima F 1 riittää nostamaan raskaan taakan. Koska nesteen oletetaan olevan kokoonpuristumatonta, on mäntien liikkeestä johtuvien tilavuusmuutosten oltava yhtä suuret eli A 1 d 1 = A d eli d d1 A / A 1 d 1 Pientä mäntää on siis liikutettava pitkä matka, jotta iso mäntä saadaan liikkumaan lyhyt matka.