Для связи в whatsapp +905441085890

Динамические свойства струи

Динамические свойства струи
Динамические свойства струи
Динамические свойства струи
Динамические свойства струи
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Динамические свойства струи

Динамические свойства струи. Струя оказывает динамическое воздействие на препятствия на своем пути. Рассмотрим влияние компактной части струи на неподвижный твердый барьер. Плоская струя скорости V0 шириной b (рис. 12.15) сталкивается с искривленной obstacle. In препятствие, струя разделяется на 2 струи, выходящие из препятствия со скоростями u и y2, образуя направление и угол a1 и a2 скорости струи Y0 (по оси). Применим теорему об изменении импульса массы жидкости в отсеке 0-0, 1-1, 2-2、 253.

Этот эффект особенно хорош, если препятствие находится на месте компактной струи. Людмила Фирмаль
  • Учитывая фактор импульса a ’ = 1, мы также игнорируем эффекты трения и скорости пульсации. Я потому что | 3 = в Техас! потому что топор + Т2 О2, потому что А2-т0, У0, (12.33) Где I-сила барьерного воздействия на струю, обращенную под углом Р относительно оси струи. В простейшем случае, если вы столкнетесь с плоской поверхностью, cos cc = > cos ag = 0; для $ p = −1, рисунок 12.16 Ч = М0 У0 = pco0 г?(12.34) Здесь, соо-живое сечение струи в сечении 0-0. Я… Р =(0,92-0,95) (12,35) Если плоское препятствие (стена) движется со скоростью и совпадает с направлением скорости струи, то сила Р определяется как: Р = р.
  • Если препятствие движется навстречу струе с большой скоростью. P-P<sup class=»reg»>®</sup>0V0 (V0 +α). (12.37) 254. В этом случае необходимо отметить уменьшение фактического значения P на (12.35). Изменение угла a1 и a2 приводит к изменению силы R. 12.17 для криволинейной поверхности, показанной на рисунке, угол а!= А2 = а> я / 2 Для этих поверхностей/ I1U1 = t2U2 = 0,5 t0u0 П-тый-2 и МХ В1 соѕ а = t0y0(1-соз а). (12.38).

Для угла а = я(рис. 12.18), так как Cosa = −1.И затем… П-2mx ^ = 2m0 о0 = 2р(о0 г. Это используется, чтобы создать Ковшовой гидротурбины рабочее колесо. На ободах колес таких турбин имеются лопасти, выполненные в виде ковшей. Водяные струи создают усилие на ковше и создают момент для вращения турбинного колеса вместе с валом, к которому прикреплено турбинное колесо. В реальной турбине угол a немного меньше, чем Z.

То есть сила воздействия струи на криволинейную поверхность возрастает в 2 раза в случае плоских стенок. Людмила Фирмаль
  • As в результате ребро образует небольшой угол y, равный направлению, параллельному оси NN и (n-a) (рис.12.19).так, в турбине при угле a = i-y сила несколько меньше, чем в случае согласно (12.39). П-m0V0 [1-в COS(я-Г)]. Значение в скобках близко к 2. Поэтому сила, приложенная струей к криволинейной лопатке рабочего колеса турбины(лопаточная система, которая непрерывно падает под воздействием струи, то есть с учетом всего колеса), примерно в 2 раза превышает размер плоской лопатки.

Смотрите также:

Курсовая работа по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Затопленные струи.
  2. Незатопленные струи.
  3. Динамические свойства струи.
  4. Турбулентные потоки. Осредненные скорости и напряжения. Пульсационные составляющие.