
A folyadékok tulajdonságai. Tapadás törvénye, Newton-féle viszkozitási törvény.
A viszkozitási törvény részletes levezetése.
Reológiai görbék. Newtoni folyadékok, plasztikus folyadék, pszeudo-plasztikus folyadék, dilatáló folyadék, tixotróp folyadék.
Dinamikai viszkozitás, kinematikai viszkozitás, átszámítási képlet. A viszkozitás hőmérsékletfüggése.
A víz fázisváltozásainak ábrázolása p-v diagramon.
A víz tenziógörbéje, azaz a telítési nyomás a hőmérséklet függvényében. A kavitáció jelensége, a kavitáció előfordulásának kiküszöbölése.
Az ideális gázokra vonatkozó gáztörvény.
A mozgás Lagrange- és Euler-féle leírásmódja.
Áramlások megjelenítése. Pálya, nyomvonal, áramvonal, áramfelület és az áramcső definíciója és a kapcsolatuk.
Gravitációs erőtér, tehetetlenségi erőtér, centrifugális erőtér, Coriolis erőtér. Az erőterek térerősségének és potenciáljának kapcsolata.
Mintapélda a viszkozitás törvényének alkalmazására.
További mintapélda a viszkozitás törvényének alkalmazására.
További mintapélda a viszkozitás törvényének alkalmazására.
Hidrosztatika alapegyenlete differenciál alakban és egyszerűsített alakban.
A hidrosztatika alapegyenletének levezetése.
A hidrosztatika alapegyenletének gyakorlati alkalmazása differenciál alakban.
Mintapélda az állandó sűrűségű és az izotermikus atmoszféra modellek összehasonlítására.
Mintapélda az izotermikus atmoszféra modell alkalmazására.
Mintapélda a hidrosztatika alapegyenletének használatára. Gravitációs potenciállal való számítás bemutatása.
További mintapélda a hidrosztatika alapegyenletének használatára.
Mintapélda a hidrosztatika alapegyenletének használatára. Tehetetlenségi potenciállal való számítás bemutatása.
Mintapélda a hidrosztatika alapegyenletének használatára. Centrifugális potenciállal való számítás bemutatása.
A kontinuitás törvényének szemléletes bizonyítása. Kontinuitási törvény integrál és differenciál alakja.
A kontinuitás törvényének egyszerűsítése a mérnöki gyakorlat számára. A kontinuitás alkalmazása áramcsőre.
Euler-egyenlet felírása. Az Euler-egyenlet és a hidrosztatika alapegyenletének kapcsolata. A lokális és a konvektív gyorsulás jelentése.
Skalár mennyiségek teljes idő szerinti differenciálja. Vektor mennyiségek teljes idő szerinti differenciálja. Lokális és konvektív megváltozás.
Az Euler-egyenlet és a Bernoulli-egyenlet kapcsolata.
A Bernoulli-egyenlet integrál alakja. Egyszerűsítési lehetőségek.
Az össznyomás, a statikus nyomás és a dinamikus nyomás definíciója és mérési lehetőségei.
Az Euler-egyenlet felírása a természetes koordinátarendszerben. A természetes koordinátarendszer definíciója. Az egyes irányokban felírt egyenletekből a következtetések levonása.
A veszteségmentes stacionárius Bernoulli-egyenlet alakja és alkalmazási feltételei.
Mintapélda a Bernoulli-egyenlet alkalmazására. Tartályból való kiömlés.
Mintapélda a Bernoulli-egyenlet alkalmazására. Áramlás diffúzoron keresztül.
Mintapélda a Bernoulli-egyenlet alkalmazására. Venturi-csővel történő térfogatáram meghatározás.
A veszteségmentes instacionárius Bernoulli-egyenlet alakja és alkalmazási feltételei.
Mintapélda az instacionárius Bernoulli-egyenlet alkalmazására. Tartályból való kiömlés.
Mintapélda az instacionárius Bernoulli-egyenlet alkalmazására. U-cső egyensúlya.
A cirkuláció definíciója.
A potenciálos áramlás, a cirkuláció mentes áramlás és az örvénymentes áramlás definíciója és a kapcsolatuk.
Potenciálos örvény alakja, sebességprofilja. Rankine örvény.
Thomson örvénytétele és annak a feltételei. Az örvénytétel következménye: indulási és megállási örvények létezése.
Helmholtz 1. és 2. örvénytétele, a tételek szemléletes jelentése.
Az impulzustétel általános alakja. Az impulzustétel egyszerűsítési lehetőségei, gyakorlati alkalmazásának módja.
Mintapélda az impulzustétel alkalmazására. Mozgó síklapra ható erő.
Mintapélda az impulzustétel alkalmazására. Álló kúpra ható erő.
Mintapélda az impulzustétel alkalmazására. Konfúzorra ható erő.
Mintapélda az impulzustétel alkalmazására. Csőkanyarra ható erő.
Mintapélda az impulzustétel alkalmazására. Áramlásba helyezett fűtőtest vizsgálata.
Az impulzusnyomatéki tétel általános alakja és egyszerűsítési lehetőségei.
Az impulzusnyomatéki tétel gyakorlati alkalmazása. Turbinák, szivattyúk, kompresszorok és ventilátorok nyomatéka, nyomásnövekedése, teljesítménye. Az áramlástechnikai munkagépek és erőgépek valós teljesítménye.
A hirtelen zárás vizsgálata. Csőrendszerekben záráskor és nyitáskor fellépő nyomáshullámok vizsgálata.
A folyadékokban és szilárd testekben érvényes hangsebesség. A csővezetékekben érvényes hangsebesség. A redukált rugalmassági modulusz definíciója.
Navier-Stokes egyenlet, a súrlódásos közeg általános mozgásegyenlete.
A veszteséges stacionárius Bernoulli-egyenlet alakja és alkalmazási feltételei.
A csősúrlódási veszteség kiszámítására vonatkozó összefüggés. Csősúrlódási tényező számítása a különböző esetekben. Reynolds-szám. Lamináris és turbulens áramlás. Hidraulikailag sima és érdes csövek. Nikuradse-diagram, Moody-diagram. A csősúrlódás egyenértékű átmérője.
A csősúrlódási veszteség változó sűrűség esetén. A hosszú vezetékek csősúrlódási vesztesége.
Az áramlástechnikai elemek veszteségének kiszámítási módja. Veszteségtényező. Diffúzor hatásfok, diffúzor vesztesége. Borda-Carnot veszteség. Kilépési veszteség.
Mintapélda a csősúrlódási veszteséggel való számításokra.
További mintapélda a csősúrlódási veszteséggel való számításokra.
További mintapélda a csősúrlódási veszteséggel való számításokra.
További mintapélda a csősúrlódási veszteséggel való számításokra.
További mintapélda a csősúrlódási veszteséggel való számításokra.
Üdvözöllek!
Ez a kurzus a műszaki áramlástan alapos összefoglalója. Ezt a kurzust teljesítve az egyetemi áramlástan kurzusod teljesítése is várhatóan sokkal könnyebbé válik, hiszen mind az elméleti mind a gyakorlati kérdéseidre választ kaphatsz.
Minden témakör esetében bemutatom a szükséges elméleti hátteret, majd azt is, hogy a gyakorlati problémák megoldásában hogyan alkalmazhatod az elméleti tudást. Az elméleti összefüggéseket gyakorlatorientáltan tekintjük át, a levezetések csak bónuszként szerepelnek, hogy igény szerint láthasd a témakörben alkalmazható elméleti gondolatmenetet is.
A kurzus gyakorlati felének teljesítéséhez nem kell nagyon mély háttérismeretekkel rendelkezned, mivel a lehető legérthetőbb, hétköznapi tudással is érthető módon adom át az ismereteket. Már nagy tapasztalatom van abban, hogy hogyan adjam át a gyakorlati példamegoldáshoz szükséges tudást, hiszen évek óta csinálom. Ennek megfelelően tiszta szívvel javaslom, hogy bízd magad rám, már sokaknak tudtam segíteni!
Amennyiben szükséged van az elméleti tételek levezetésének ismeretére, akkor azoknak a megértéséhez előkövetelmény az egyetemi matematika ismerete a differenciálegyenletekkel bezáróan.
A kurzust elsősorban mérnököknek készítettem, ezért a műszaki vonzatú áramlástani vizsgálatok kerülnek előtérbe. Ha te nem mérnök vagy, de érdeklődsz a kurzus iránt, akkor nézd át a kurzus tartalmát. Az alapján könnyen eldöntheted, hogy a te érdeklődésedet kielégíti-e a kurzus.
Már szerencsére sokaknak tudtam segíteni az áramlástan megértésében, így igyekszem egy hallgató szemével nézni a tárgyat, de ha bárhol szükséged van részletesebb magyarázatra, akkor ne habozz megkeresni! A kurzust bármikor szívesen bővítem, hogy egy-egy témakör még érthetőbb legyen. Örömmel veszem az észrevételeket!
Itt a Udemy-n minden a diákokért van! Nem kell aggódnod, hogy hányszor nézel meg egy videót, mivel korlátlan hozzáférést kapsz. Ráadásul örökké hozzáférsz, nem csak a már feltöltött videókhoz, hanem a későbbi új anyagokhoz is! Ezen kívül itt vagyok, hogy mindig válaszoljak a felmerülő kérdésekre, szóval sosem maradsz magadra!
Nagyon remélem, hogy tudok segíteni rajtad ezzel a kurzussal és örömmel látlak! Jó tanulást!