Для связи в whatsapp +905441085890

Гидравлический расчет сифонного трубопровода

Гидравлический расчет сифонного трубопровода
Гидравлический расчет сифонного трубопровода
Гидравлический расчет сифонного трубопровода

Гидравлический расчет сифонного трубопровода

Площадь поперечного сечения внутреннего цилиндра, r — поперечное сечение кольцевой канал между поршнем и цилиндром и a — r область поршня. Предположим, что курсовая работа по гидромеханике a / r 1 и, следовательно, a — r ≈ a и получим из (6. 211) −aup + v˙ + dvg дп дп дт = 0. (6, 212) −aup — объем, смещенный поршнем за единицу времени, v ˙ объем потока через канал и третий член представляет изменение громкости за единицу времени за счет смещения промежуточного (масса и без трения) Рис.  6. 14.

Эскиз амортизатора с использованием электрореологической жидкости 6. 4 Однонаправленные потоки материала bingham 201 делитель, который образует промысловой системы отдельную газовую камеру, действующую как газовая пружина. ДВП / дп является соответствие объема и обратная жесткость объема.

Мы находим выражение для соответствия объема, отмечая, что масса в камере постоянно: vg dρ + ρdvg. (6, 213) Изменения состояния в газовой пружине практическипрактически изоэнтропичны, и поскольку скорость мала, даже гоментропна, поэтому из (4. 174) дп = а2 др (6, 214) которые имеют для соответствия объема dvg дп знак равно В. Г. ρa2. (6, 215) Для небольших изменений объема (6. 125) оценивается в невозмущенном состоянии.

  • При расчете скорости поршня можно пренебречь объем потока через кольцевой канал, так как эта скорость намного меньше чем скорость потока из-за r / a 1.
  • По той же причине высота канала намного меньше среднего радиуса и потока в канале по существу, плоскость.
  • Тогда (6. 207) дает выражение для потока объема на единицу длины канала, поэтому здесь мы имееммы имеем v˙ = 2πrmδp h3 12η1l 1 — 3 2 b + 1 2 b3 ; для b lt;1 и v = 0; для b ≥ 1, где δp = kl — разность давлений p — p0 на поршне и b = 2ϑl / (δph).

Поскольку p0 не зависит от времени, мы получаем из (6. 212) не линейное дифференциальное уравнение для δp: d ( amp; dgr; p) дт знак равно aup (т) — 2πrmδp12hη31 л 1 — 23 δ2pϑhl + 21 2θh δph 3 dvg / дп ; для b lt;1 и d ( amp; dgr; p) дт знак равно aup (т) dvg / дп ; для b ≥ 1. (6, 216) Для заданного движения поршня xp = x0 sin (ωt) ; x˙p = up (t) скажем, уравнение встроенный численно, дающий силу, действующую на поршень.

Это принято описать характеристику демпфера путем построения графика f (up). Людмила Фирмаль

Размеченная площадь является мерой рассеиваемой энергии. Этот график отображается в Рис.  6. 15 для системы сбора нефти материала bingham с пределом текучести ϑ = 5000 Н / м2 и ϑ = 0 Ньютоновская жидкость. 

Содержание работы 1. Теоретическая часть. Теоретические основы гидравлического расчета сложных трубопроводов и трубопроводов, работающих под вакуумом. 2. Расчетная часть. Сифонный трубопровод составлен из трех труб с заданными характеристиками li, di, i (i = 1, 2, 3) и суммарными коэффициентами местных сопротивлений на i — том участке i; плотность, вязкость керосина.

Давление насыщенного пара при данной температуре pн. П. = 60 кПа. 1) Определить расходы q1, q2, q3, используя графоаналитический метод. 2) Показать влияние на расходы увеличения температуры. 3) При какой температуре возможен максимальный расход? 4) Определить напор Н = z1 — z2 необходимый для того, чтобы обеспечить расход q2 = 5 л/с при закрытой задвижке на третьей трубе. Схема гидравлической системы