Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mechanika tekutin a termomechanika

Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 338-0322/02
Zkratka HydroTermo
Název předmětu česky Mechanika tekutin a termomechanika
Název předmětu anglicky Fluid Mechanics and Termomechanics
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.

Subject syllabus

1. Tlak v kapalině za klidu, Eulerova rovnice hydrostatiky, její aplikace. Pascalův zákon. Tlaková síla na rovinné a křivé plochy. Relativní klid kapalin.
2. Proudění dokonalé kapaliny. Rovnice spojitosti. Eulerova rovnice hydrodynamiky. Bernoulliho rovnice pro ideální kapalinu a její aplikace. Měření rychlosti a tlaku v potrubí.
3. Proudění skutečných kapalin. Navier –Stokesova rovnice. Bernoulliho rovnice pro skutečnou kapalinu. Hydraulické ztráty třením a místní.
4. Hydraulický výpočet potrubí. Hydro-dopravní systémy, čerpadlo a potrubí. Rovnoměrný průtok korytem.
5. Výtok kapaliny z nádoby otvory a nátrubky. Vyprázdnění nádoby. Přepady.
6. Neustálené proudění v potrubí. Rozšířená Bernoulliho rovnice. Hydraulický ráz.
7. Hybnostní věta a její aplikace. Odpor těles. Fyzikální podobnost v mechanice tekutina její aplikace.
8. Vratné změny a stavová rovnice ideálního plynu.
9. První zákon termodynamiky pro uzavřenou soustavu. Tepelné oběhy. Přivedené a odvedené teplo, expanzní a kompresní práce.
10. Druhý zákon termodynamiky. Určení změny entropie základních vratných změn stavu. Tepelné oběhy přímé a obrácené. Carnotův oběh.
11. Porovnávací cykly motoru výbušného, rovnotlakého, smíšeného a rovnotlaké spalovací turbíny. Určení termické účinnosti a vykonané práce. Ideální a skutečný jednostupňový kompresor. Vícestupňová komprese.
12. Reálný plyn, tepelné veličiny, rovnice stavu. Zjednodušený výpočet pro reálný plyn, předpoklady. Směsi plynů.
13. Páry, základní pojmy. Vratné změny par a jejich znázornění v diagramu p-v a T-s. Parní Rankine-Claussiův oběh. Vlhkost vzduchu. Entalpie vlhkého vzduchu a jeho tepelný diagram.
14. Základní druhy přenosu tepelné energie. Stacionární vedení a prostup tepla neomezenou stěnou rovinnou a válcovou, jednoduchou i složenou. Výměníky tepla, základ tepelného výpočtu rekuperativních výměníků tepla.

Literature

DRÁBKOVÁ, S. A KOL.: Mechanika tekutin, VŠB-TU Ostrava, 2007, 260 s. Dostupné na https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/mechanika-tekutin/
DRÁBKOVÁ, S., KOZUBKOVÁ, M.: Cvičení z Mechaniky tekutin. Sbírka příkladů. VŠB-TU Ostrava 2004, dostupné na https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/mechanika-tekutin/
Návody pro laboratorní měření dostupné na https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/mechanika-tekutin/
HLOUŠEK, J. A KOL.: Termomechanika. 1.vyd. Brno: VUT, 1992, 297 s. ISBN 80-214-0387-X .
KADLEC, Z.: Termomechanika, návody do cvičení. 1.vyd. Ostrava: VŠB-TU,2002. 97 s.

Advised literature

NOSKIEVIČ, J. A KOL.: Mechanika tekutin. Praha: SNTL, 1987, 354 str.
NOŽIČKA, J.: Termomechanika. 1.vyd. Praha: ČVUT,1998,179 s. ISBN 80-01-01836-9