Author(s): Чарный И. А.
Publisher: Гостоптехиздат
Year: 1961
Language: Russian
Pages: 200
City: М.
Предисловие
Введение
Глава первая. Некоторые сведения из физики и термодинамики
§ 1. Идеальные газы. Энтальпия идеального газа
§ 2. Реальные газы. Критические температура и давление
§ 3. Энтропия. Некоторые дифференциальные соотношения термодинамики для энтропии и энтальпии
Глава вторая. Основные уравнения движения сжимаемой среды
§ 1. Вводные замечания
§ 2. Закон сохранения массы для потока сжимаемой среды
§ 3. Закон изменения количества движения для потока сжимаемой среды
§ 4. Уравнение моментов количества движения для потока сжимаемой среды
§ 5. Закон сохранения энергии для потока сжимаемой среды
§ 6. Уравнение энергии для струйки сжимаемой жидкости. Случай идеального газа
§ 7. Механическая форма уравнения энергии для струйки сжимаемой жидкости. Обобщенное уравнение Бернулли
Глава третья. Основные задачи одномерного движения газа
§ 1. Скорость распространения конечных и бесконечно малых возмущений в сжимаемой сплошной среде. Местная скорость звука. Скорость звука в идеальном газе
§ 2. Число Маха. Коэффициент скорости. Безразмерная скорость
§ 3. Связь между площадью сечения струйки газа и скоростью
§ 4. Истечение газа из резервуара под большим давлением
§ 5. Принцип работы сопла Лаваля
§ 6. Газодинамические функции. Численные примеры
§ 7. Основы расчета газовых эжекторов
§ 8. Измерение температуры в потоке газа. Применение к термокаротажному исследованию газовых скважин
Глава четвертая. Скачки уплотнения
§ 1. Различие между дозвуковым и сверхзвуковым движением твердого тела в газе
§ 2. Теория прямого скачка уплотнения
§ 3. Газогидравлическая аналогия
§ 4. Доказательство невозможности существования скачков разрежения в газе. Связь между параметрами газа до и после скачка
§ 5. Косые скачки уплотнения. Ударная поляра
§ 6. Внешнее обтекание тупого угла сверхзвуковым потоком газа
§ 7. Измерение скорости в до- и сверхзвуковом потоке газа
Глава пятая. Основные задачи установившегося движения идеальных и реальных газов в трубах
§ 1. Установившееся изотермическое движение идеального газа в горизонтальном трубопроводе постоянного сечения с дозвуковой скоростью
§ 2. Установившееся изотермическое движение идеального газа в негоризонтальном трубопроводе с дозвуковой скоростью
§ 3. Расчет производительности газопровода при дозвуковом изотермическом движении реального газа
§ 4. Общий метод исследования одномерного неизотермического движения сжимаемой жидкости и газа в трубах при установившемся режиме
§ 5. Сведение задачи о неизотермическом стационарном течении сжимаемой жидкости в трубах к интегрированию обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка
§ 6. Кризис течения и условия перехода через скорость звука. Закон обращения воздействия
§ 7. Исследование изотермического движения идеального газа в горизонтальной трубе постоянного сечения с сверх- и дозвуковой скоростью
§ 8. Неадиабатическое и адиабатическое течение идеального газа в горизонтальной трубе постоянного сечения
§ 9. Ламинарное изотермическое движение газа в трубе постоянного сечения
Глава шестая. Изменение температуры по длине трубы при движении нагретой жидкости и газа с дозвуковой скоростью
§ 1. Случай несжимаемости жидкости. Формула В. Г. Шухова — Л. С. Лейбензона
§ 2. Остывание в пути нагретого идеального газа, движущегося в газопроводе с дозвуковой скоростью
§ 3. Остывание по пути нагретого реального газа, движущегося по трубопроводу с дозвуковой скоростью. Приближенный расчет эффекта Джоуля-Томсона для газа, следующего уравнению Ван дер Ваальса
Глава седьмая. Местные сопротивления при движении газа по трубам
§ 1. Замена местного сопротивления эквивалентной диафрагмой
§ 2. Расширение струи газа в трубопроводе после местного сопротивления
§ 3. Численные примеры
§ 4. Случай почти полностью закрытой задвижки
§ 5. Дросселирование при последовательном введении на пути газа сопротивления трения и местного сопротивления
Глава восьмая. Неустановившееся движение газа в трубах с дозвуковой скоростью
§ 1. Вводные замечания
§ 2. Дифференциальные уравнения неустановившегося движения сжимаемой жидкости в трубах и их упрощение для течений со скоростями, значительно меньше звуковых
§ 3. Решение волнового уравнения методом характеристик
§ 4. Связь между колебаниями давления и расхода при неустановившемся течении сжимаемой жидкости или газа в трубопроводе при отсутствии затухания
§ 5. Периодические решения волнового уравнения. Повышение объемного коэффициента поршневых компрессоров при помощи резонаторов переменного объема
§ 6. Влияние сил трения на затухание колебаний давления. Переход к уравнению теплопроводности
§ 7. Приближенный расчет аккумулирующей способности магистрального трубопровода
§ 8. Обоснование возможности линеаризации уравнений неустановившегося движения сжимаемой жидкости в трубах с квадратичным законом трения и перехода к уравнению теплопроводности
§ 9. Вывод формул для расчета аккумулирующей способности магистрального газопровода
Приложения
Литература