Doç. Dr. Tahsin Engin Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Slides:



Advertisements
Benzer bir sunumlar
AKIŞKAN KİNEMATİĞİ Akışkan kinematiği, harekete neden olan kuvvet ve momentleri dikkate almaksızın akışkan hareketinin tanımlanmasını konu alır. Bu bölümde.
Advertisements

ENERJİ, ISI VE İŞ.
İDEAL AKIŞKANLARIN İKİ BOYUTLU AKIMLARI
DİFERANSİYEL AKIŞ ANALİZİ
Bölüm 2: Akışkanların özellikleri
Deprem Muhendisliği Yrd. Doç. Dr. AHMET UTKU YAZGAN
GAZLAR.
A) Saf Madde : Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan maddelere.
TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ
TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ
ENERJİ, ENERJİ GEÇİŞİ VE GENEL ENERJİ ANALİZİ
TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ
Tüm maddeler atom ya da moleküllerden oluşur ve bu taneciklerin durumuna göre madde katı sıvı ve gaz halde bulunabilir.Bu hallere ise FİZİKSEL HALLER denir.
SİSMİK- ELEKTRİK YÖNTEMLER DERS-1
Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ
HİDROLİK 7. – 8. HAFTA BORULARDA DÜZENLİ SIVI AKIMLARI.
Dr. Can ÜLKER Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü
Lineer Sistemlerin Deprem Davranışı
Bölüm 12: Sıkıştırılabilir Akış (Gaz Dinamiği)
SIVILAR Sezen KURŞUN
Bölüm 1 GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
HAL DEĞİŞİMLERİ.
DİFERANSİYEL AKIŞ ANALİZİ
Bölüm 9 DİFERANSİYEL AKIŞ ANALİZİ
Bölüm 6 AKIŞ SİSTEMLERİNİN MOMENTUM ANALİZİ
NAVIER-STOKES DENKLEMİNİN YAKLAŞIK ÇÖZÜMLERİ
BASINÇ Hazırlayan : Metin ÇİÇEKLİ.
Bölüm6:Diferansiyel Denklemler: Başlangıç Değer Problemleri
SORU.
Bölüm 5 HAREKET KANUNLARI
17-21 ŞUBAT 3.Ünite kuvvet ve hareket Sürtünme kuvveti
MADDENİN HALLERİ ve ISI ALIŞVERİŞİ
BÖLÜM 8-BORU AKIŞI Laminer akış: düzgün akım çizgileri ve düzenli hareket Türbülanslı akış: hız çalkantıları ve çok düzensiz hareket Laminerden türbülansa.
Bölüm 7 BOYUT ANALİZİ VE MODELLEME
SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ
TÜRBÜLANSLI SINIR TABAKALAR
Skaler Büyüklükler ve Vektörlerin Sınıflandırılması
BÖLÜM 6 NEWTON’UN YASALARI VE MOMENTUMUN KORUNUMU Doğrusal momentum:
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Akkol
GİRİŞ DİNAMİK’İN TANIMI
GİRİŞ DİNAMİK’İN TANIMI
Maddenin Halleri Pınar Erduvan 4-B.
VİZKOZİTE Bir akışkanın vizkozitesi akışkan üzerine uygulanan kaydırma kuvvetinin karşılaştığı sürtünme direncinin bir ölçütüdür. Bir akışkan bir yüzey.
Fizik I.
BORU HİDROLİĞİ Kaynaklar:
KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ
ÖLÇME VE ENSTRÜMANTASYON
MEKANİK Yrd. Doç. Dr. Emine AYDIN Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL.
GAZLAR VE GAZ KANUNLARI
Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ
Fiziksel Büyüklükler: Nicel bir bilim olan fizikte bir doğa olayını incelerken: düşünme (hayal etme), kurgulama, tasarım, planlama ve gözlemleme aşamalarından.
ISI TAŞINIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜNDÜZ.
Maddenin halleri olan katıların,sıvıların ve gazların temel özellikleri 1)MADDENİN KATI HALİ: * Maddenin biçiminin belirli olduğu haldir. * Taş,silgi,kalem..vb.maddeler.
Yrd. Doç. Dr. Erbil KAVCI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ.
Prof. Dr. M. Tunç ÖZCAN Tarım Makinaları Bölümü
Eşdeğer Noktasal Kütleler Teorisi Yrd.Doç.Dr. Aysun Eğrisöğüt Tiryaki
HATA VE HATA ANAL İ Z İ. 2  Fiziksel veya sosyal olayların matematiksel olarak çözülmelerinde yapılan hatalar genellikle üç ana ba ş lıkta toplanır.
AKIŞKANLARIN KİNEMATİĞİ
1. GİRİŞ ve TEMEL KAVRAMLAR Yard.Doç.Dr. Özlem ÖZDEN ÜZMEZ (Eylül 2015)
AKIŞKANLARIN STATİĞİ (HİDROSTATİK)
SICAKLIK ARTIŞINA BAĞLI OLARAK AZALAN
Biz Kimiz? ve Neyi Amaçlıyoruz?
MADDENİN HALLERİ VE ÖZELLİKLERİ
10. SINIF: 1. ÜNİTE: BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ-2
MADDENİN HALLERİ MADDENİN KATI HALİ MADDENİN SIVI HALİ
KÜTLE ve AĞIRLIK KAVRAMI
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
BORULARDA DÜZENLİ SIVI AKIMLARI
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
MEKATRONİKTE PNÖMATİK VE HİDROLİK SİSTEMLER
Sunum transkripti:

Doç. Dr. Tahsin Engin Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Doç. Dr. Tahsin Engin Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İLETİŞİM BİLGİLERİ: Ofis: Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası 4. Kat, 413 Nolu oda Telefon: 0264 295 5859 (kırmızı kısım kampüs içi aramalar içindir) E-posta: engint@sakarya.edu.tr

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

Akışkan nedir? Sıvı ya da gaz haldeki maddeye akışkan denir. Katı ile akışkan arasındaki fark nedir? Katı: Uygulanan gerilmeye şekil değişimine uğrayarak direnç gösterir. Gerilme şekil değişimi ile doğru orantılıdır. Akışkan: Uygulanan gerilme altında sürekli olarak şekil değişimine uğrar. Gerilme birim zamandaki şekil değişimi ile doğru orantılıdır. Katı Akışkan

Akışkan nedir? Gerilme birim alan başına kuvvet olarak tanımlanır. Normal bileşen: Normal gerilme Durgun bir akışkandaki normal gerilme basınç olarak adlandırılır. Teğetsel bileşen: Kayma gerilmesi

Akışkan nedir? Sıvılar, içerisinde bulundukları kabın şeklini alır ve yerçekimi etkisi altında bir serbest yüzey oluşturur. Gazlar, gaz molekülleri kabın çeperleriyle temas edinceye kadar yayılır ve tüm hacmi kaplarlar. Gazlar serbest yüzey oluşturamazlar.

Akışkan nedir? solid liquid gas

Kaymama koşulu Kaymama koşulu: katı bir yüzey ile doğrudan temas halinde olan akışkanlar viskoz etkilerden dolayı yüzeye “yapışırlar”. Çeperde kayma gerilmesi, tw yüzey sürükleme kuvveti, D= ∫tw dA ve yüzeyde sınır tabaka gelişiminin nedenidir. Kaymama koşuluna neden olan akışkan özelliği viskozitedir. Akışkanlar mekaniği problemlerinin analitik ve sayısal olarak modellenmesinde önemli önemli bir sınır koşulu olarak kullanılmaktadır.

Akışların sınıflandırılması Akışkanlar mekaniğinin temel denklemleri olan Navier-Stokes denklemlerini çözebilmek için bazı kabuller yapmak üzere akışları sınıflandırırız: Kütlenin korunumu: Momentumun korunumu:

Viskoz-Viskoz olmayan akış bölgeleri Sürtünme etkilerinin ihmal edilemeyecek kadar önemli olduğu akış bölgelerine−Genellikle katı yüzeye yakın bölgeler−viskoz akış bölgeleri denir. Sürtünme etkilerinin basınç ve atalet kuvvetlerine kıyasla küçük olduğu bölgelere viskoz olmayan akış bölgeleri denir.

İç-Dış Akış İç akışlar, viskoz etkilerin akış alanının tamamında etkin olduğu akışlardır. Dış akışlarda viskoz etkiler, kendini sadece sınır tabaka ve art izi bölgelerinde göstermektedir.

Sıkıştırılabilir-Sıkıştırılamaz akış Akış esnasında yoğunluk değişiminin çok küçük olduğu durumlarda akış sıkıştırılamaz olarak kabul edilir. Sıvı akışlarda genelde sıkıştırılamaz akış sınıfına girer. Gaz akışları ise genelde sıkıştırılabilirdir, özellikle yüksek hızlı akışlar. Mach sayısı, Ma = V/c sıkıştırılabilirlik etkilerinin önemli olup olmadığına karar vermede önemli bir parametredir.. Ma < 0.3 : Sıkıştırılamaz Ma < 1 : Sesaltı Ma = 1 : Sonik Ma > 1 : Sesüstü Ma >> 1 : Hipersonik

Laminer-Türbülanslı Akış Laminer: Düzgün akım çizgilerine sahip oldukça düzenli akışkan hareketi. Türbülanslı: Hız çalkantıları ve girdapların görüldüğü oldukça düzensiz akışkan hareketi. Geçiş akışı: Laminer ve türbülanslı akış arasındaki geçiş akışı. Reynolds sayısı, Re= rUL/m is bir akışın laminer mi yoksa türbülanslı mı olduğuna karar vermede kullanılan parametredir.

Daimi-Daimi olmayan akış Daimi terimi bir noktada zamanla herhangi bir değişimin olmadığı anlamına gelmektedir. N-S denklemindeki zamana bağlı terimler sıfıra gider. Daimi olmayan terimi ise daimi terimin tam tersidir: Zamana bağlı terimi başlayan veya gelişen akış için kullanılır. Periyodik terimi ise bir belirli bir aralıkta salınım yapan akışlar için kullanılır. Daimi olmayan akışlar, zaman ortalamaları alınarak daimi olarak ele alınabilirler.

Bir-, İki ve Üç-Boyutlu Akışlar N-S denklemleri 3-B vektörel denklemlerdir. Hız vektörü, U(x,y,z,t)= [Ux(x,y,z,t),Uy(x,y,z,t),Uz(x,y,z,t)] 1 ve 2-B’lu akışların analitik ve sayısal çözümleri 3-B’lu akışlara göre daha az karmaşıktır. Koordinat sistemini değiştirerek (silindirik, küresel vb.) çözümün karmaşıklığı azaltılabilir. Örnek: Tam gelişmiş boru akışında hız V(r) yarıçap r’nin ve basınç P(z) boru boyunca olan mesafe z’nin fonksiyonudur.

Sistem ve Kontrol Hacmi Sistem üzerinde çalışmak üzere seçilen bir miktar madde veya uzaydaki bir bölge olarak tanımlanır. Kapalı sistem sabit bir kütleden ibarettir. Açık sistem veya kontrol hacmi uzaydan uygun biçimde seçilen bölgedir. Bölüm 6’da kontrol hacmi ayrıntılı bir biçimde anlatılacaktır.

Boyutlar ve Birimler Herhangi bir fiziksel miktar boyutlar ile karakterize edilebilir. Boyuta atanan büyüklüklere birim denir. Ana boyutlar: kütle m, uzunluk L, zaman t ve sıcaklık T’dir. İkincil boyutlar ana boyutlar cinsinden ifade edilebilir: hız V, enerji E ve hacim V’dir. Günümüzde en çok metrik SI (uluslar arası sistem) birim sistemleri kullanılmaktadır. İngiltere ve ABD ise geçiş sürecindedir. Boyutsal homojenlik hataları kontrol etmek için çok kullanışlı bir yöntemdir. Bir denklemde toplam halinde bulunan her bir terimin aynı birimde olduğundan emin olun. Birim dönüştürme oranları birimleri dönüştürmede olukça kolaylık sağlar.

Doğruluk, Hassasiyet ve Anlamlı Rakamlar Mühendisler sayıların yerinde ve doğru kullanımı konusunda aşağıdaki üç ilkeden kesinlikle haberdar olmalıdırlar: Doğruluk hatası : Herhangi bir ölçümde okunan değerin gerçek değerden farkıdır. Okunan değerlerin ortalamasının gerçek değere yakınlığıdır. Genellikle tekrarlayabilir sabit hatalarla ilgilidir. Hassasiyet hatası : Okunan bir değerin tüm okunan değerlerin ortalamasından farkıdır. Ölçme aletinin çözünürlüğünün ve ölçümün tekrarlanabilirliğinin bir ölçüsüdür. Genellikle rastgele hatalarla ilgilidir. Anlamlı basamaklar: Önemli ve anlam taşıyan basamaklardır. Hesaplama yaparken, nihai sonuç problemdeki en az hassasiyetli parametre kadar hassastır. Anlamlı basamakların sayıları bilinmiyorsa, kabul edilen standart 3’tür. Tüm ödevlerde ve sınavlarda 3 anlamlı basamağa göre işlem yapın.

Doğruluk ve Hassasiyetin Karşılaştırılması B atıcısının doğruluğu daha fazla ancak daha az hassastır. Buna karşın, A atıcısı daha hassas ancak daha az doğrudur.