Для связи в whatsapp +905441085890

Гидравлический удар при постепенном закрытии затвора.

Гидравлический удар при постепенном закрытии затвора.
Гидравлический удар при постепенном закрытии затвора.
Гидравлический удар при постепенном закрытии затвора.
Гидравлический удар при постепенном закрытии затвора.
Гидравлический удар при постепенном закрытии затвора.
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Гидравлический удар при постепенном закрытии затвора.

Гидравлический удар при постепенном закрытии затвора. В реальных условиях время закрытия затвора или другого регулировочного устройства Т3 всегда больше нуля, то есть мгновенное закрытие не может быть достигнуто с помощью самого быстрого оборудования. В зависимости от соотношения та и фазы, эффекты повышенного и пониженного давления достигают различных значений. Существует прямой гидроудар (T3 < then) и косвенный гидроудар (T3> then). помню х0-2б / С. Прямой гидравлический удар Г3<т0.In в процессе закрывания затвора площадь выходного сечения изменяется, в результате чего средний расход трубопровода изменяется по определенным законам, определяющим Это определяется конструкцией затвора и временной зависимостью сечения затвора. При ^ = 0 средняя скорость равна n / o0, а в промежуточные моменты времени I средняя скорость равна текущему значению V^, где 1 = Ta, V— = 0.

После достижения ударной волной входного отверстия вся жидкость в трубе от резервуара до затвора будет сжатой. Людмила Фирмаль
  • При мгновенном закрытии затвора изменение среднего расхода можно представить в виде серии постепенных уменьшений скорости Da/.Это приведет к увеличению давления в серии в соответствии с механизмом вышеупомянутого явления Д/ц=рсДщ. Если сложить эти повышения давления (они, очевидно, будут возрастать до момента закрытия)’, то всегда можно найти a = P1-Po. Прямой гидравлический удар(T3 <.Для 2 b / s), максимальное повышение давления происходит при T = T3 (V ^ −0) 1 АП = pc0. В случае 1 <Ta разность средних скоростей в предсказании изменения импульса в этом случае (§14.1) равна Yes / = a0 — V, поэтому увеличение давления меньше, чем в случае (14.1). Л> * = Р <Ф0 -«*)■(14.15) На диаграмме временного изменения давления затвора в T3c2b / с (рис.14.12) видно, что при Tg <T3 увеличение давления равно Ap ^ = pc (y0-V^).Характер фигуры и ординаты определяется волновым взаимодействием повышения и понижения давления в трубопроводе. Первая волна повышения давления, произошедшая в данный момент, достигает пласта в момент b / s, отражается от входного отверстия и возвращается в поперечное сечение затвора в момент f = m = 2D / s. Для 1 = T3, prz = po + Ap. На данный момент, 2б / с, давление начинает уменьшаться-во-первых, становится Р0, то давление уменьшается 394. Момент времени (T3-2b / s) не достигает значения(p0-Ap).
  • В момент 4b / s волна декомпрессии начинает подавляться следующей волной давления и т. д.Поскольку потери на трение здесь не учитываются, процесс не демпфируется. Рисунок 14.12 волны увеличения и уменьшения давления обозначаются символами»-(«и» » соответственно. Непрямой гидроудар T3 > 2b! S. In в этом случае, T3 > 2b! Явление осложняется тем, что первая волна, повышающая давление в S, возвращается обратно в бак, проходит 2b / s и возвращается в затвор, когда он еще не полностью закрыт. В этом случае понижение давления начинается с увеличения давления, которое перестало существовать неполностью, клапан частично открыт и поступательная скорость присутствует. В случае T3> 4b / s, Когда вы вернетесь к затвору в момент 4b / s, волна падения давления будет заменена следующей волной подъема давления, и она будет отменена не полностью снова, а клапан останется открытым и будет иметь поступательную скорость.
Там, где происходит обратное движение, давление становится равным первоначальному. Людмила Фирмаль
  • На рисунке изменения давления в затворе Г3> 6b / s (рис.14.13) видно, что затвор еще не полностью закрыт и 2-я нарастающая волна возвращается к затвору в момент 6b / s, когда затвор не полностью отменен. Рисунок 14.13 на рисунке построен таким образом, что в каждый данный момент отрезки соседних полос, обозначенные символами»+»и» -«, суммируются algebraically. It учитывает одновременное суммарное воздействие нескольких волн (как повышающих, так и понижающих давление). Косвенный молоток воды в lamp. In это дело, как и раньше, (14.15) АП1 ПК (0»-г<). 295. Поскольку T ^> 2Cc, максимальное повышение давления в этом случае наблюдается при^ =% 0 = 2b / s, когда волна повышения давления еще не гасится последующими волнами. Скорость изменяется линейно = У0(1-к). Т = 2В / с ut0-ц0(1-М0!Т3.)、 296. Тогда, в данный момент^ = тогда (14.16) АП = 2р бу/ Т3. Или AN = 2 ^ 0 /(§T3). На рисунке показан пример диаграммы давления в затворе с Tb-Tc. 14.14. Задача гидроудара с постепенным замыканием управляющего устройства очень сложна. При изучении многих специальных дисциплин они подробно рассматриваются. Отметим, что расчет гидроудара успешно выполняется на компьютере.

Смотрите также:

Решение задач по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Гидравлический удар при мгновенном закрытии затвора.
  2. Скорость распространения волны гидравлического удара.
  3. Дифференциальные уравнения неустановившегося движения вязкой сжимаемой жидкости в напорных трубопроводах.
  4. Гидравлический удар при резком понижении давления (с разрывом сплошности потока).