пор Н, измеряемый в метрах и определяемый с учетом формул (2.1) и (2.2) зависимостью Н——/ъ‚,+г-———ё—+г_-—+г‚ (2.7) где Й, — пьезометрическая высота, характеризующая долю потен- циальнои энергии, связанной с действием гидростатического давле- ния; г — геометрическая высота положения рассматриваемого объема над плоскостью сравнения. Задача, На рис. 2.1, а показана П-образная труба, причем уровень воды в обоих коленах одинаков. В точку В опущена открытая с двух концов измерительная трубка, диаметр которой больше, чем диаметр капилляра. Опре- делить, на какую высоту поднимется в ней вода, показать, составляющие гидро- статического напора для точки В и сделать вывод о значениях гидростатиче- ского напора в разных точках рассматриваемого объема воды. Гидродинамический напор. Механическая энергия движущегося объема жидкости включает потенциальную и кинетическую. Из гид- родинамики идеальной жидкости, т. е. несжимаемой, постбоянной плот- ности и не обладающей вязкостью и инерцией, известно, что ее пол- ная энергия определяется уравнением Бернулли (см. рис. 2.1, 6) (2.8) где Н, — гидродинамический напор, характеризующий полную энер- гию движущейся жидкости с определенным весом; и*/(2) — скорост- ной напор, или скоростная высота, И„, характеризующий дополни- тельный подъем воды в измерительной трубке (трубка Пито), обус- ловленный скоростью и установившегося потока жидкости. Поскольку силы вязкого трения и инерции отсутствуют, то в лю- бом сечении потока идеальной жидкости значение Н, постоянно и по- верхность напорных уровней горизонтальна (см. рис. 2.1, 6, линия 5). При медленном движении подземных вод, когда и не превышают, 1000 м/сут, величиной Н, можно пренебречь, так как она составляет всего (1000 м/86400 с)*.0,5.9,8 м/с* лу 0,01 мм [31]. Тогда Н, ®& Н и гидростатический напор характеризует полную энергию движу- щейся подзёмной воды. Силы вязкости. Реальные жидкости обладают Ввязкостью, или внутренним трением, т. ©. сопротивлением перемещению слоев от- носительно друг друга. Если возьмем несколько слоев жидкости 0об- щей мощностью т (рис. 2.2) и представим, что нижний слой неподви- жен, а верхний медленно движется со скоростью и, то все лежащие между ними слои начнут медленно двигаться параллельно друг другу со скоростями, уменыпающимися сверху вниз от и до 0. Вязкость про- является в том, что частицы жидкости проникают из слоя в слой, й каждый вышележащий слой увлекает за собой нижележащий. И. Ньютон изучил такое параллельно-струйное движение и устано- вил следующее: а) чтобы вызвать перемещение слоев жидкости, к ней Надо приложить внешнюю силу и совершить работу по взаимному перемещению `слоев, работа превращается в тепловую энергию дви- 28