Для связи в whatsapp +905441085890

Истечение через насадки при постоянном напоре

Истечение через насадки при постоянном напоре
Истечение через насадки при постоянном напоре
Истечение через насадки при постоянном напоре
Истечение через насадки при постоянном напоре
Истечение через насадки при постоянном напоре
Истечение через насадки при постоянном напоре
Истечение через насадки при постоянном напоре
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Истечение через насадки при постоянном напоре

Истечение через насадки при постоянном напоре. Внешнее цилиндрическое сопло представляет собой короткую трубку длиной, равной нескольким диаметрам, без закругления входных кромок(рис. 1.83, а). на практике такие сопла часто получают (Рис. 1. 83, б).Выход из такого сопла в газовый период происходит двумя способами: блок-схема, соответствующая первому режиму, показана на рисунке. 1.83, a A b. после входа в passadock, струя будет сжата примерно таким же образом Выдох через тонкостенное отверстие. Затем, за счет взаимодействия сжатой части струи с окружающей жидкостью с закрученной жидкостью, струя постепенно расширяется до размеров отверстия и выходит из выходного отверстия сопла со всем поперечным сечением.

В таких случаях сверлят отверстия с толстыми стенками и обрабатывают входные кромки. Людмила Фирмаль
  • Этот режим экспирации называется непрерывным. На выходе из сопла диаметр струи равен диаметру отверстия, поэтому e = 1, p = f Среднее значение коэффициента режима истечения этой маловязкой жидкости (большой He) равно: п = ф = 0.8; ^ = 0.5. Сравнение с тонкостенными отверстиями показывает, что в случае непрерывного течения через цилиндрическое сопло (1-й режим) расход больше, чем в случае протекания через отверстие из-за отсутствия сжатия струи на выходе из сопла. Сопротивление заметно больше, что замедляет скорость. Коэффициент Р расхода цилиндрического сопла в указанном выше (1-м) режиме истечения жидкости в газообразную среду зависит от относительной длины сопла Oi и числа Bo. To сутана. На рисунке 1.84 показана экспериментальная кривая зависимости p от He для различных Oi.

Исходя из этого, эмпирические формулы для коэффициента Р могут быть рекомендованы для первого режима экспирации. ** = 1 0> o / 5 «(1.133) 1 ’» 3 + ВЛ Из уравнения видно, что Ke oo p-puax = 0,813. Минимальная относительная длина сопла Oi, которая может достигать первого режима выдоха, составляет приблизительно Единица измерения. Однако этот режим не всегда возможен, если значение Id достаточно. Найти давление в сопле и условия, при которых возможен первый непрерывный поток. Давление p0 позволяет текучей среде вытекать в газовую среду давления p3.In этот случай, полностью сжатая конструкция головки (эта концепция также может быть применена к соплу) Н-Ра-РЛов)Давление струи на выходе из сопла равно p2U в узком пространстве струи в сопле, а давление p1 уменьшается по сравнению с pg из-за увеличения speed.

  • Кроме того, давление, при котором происходит разлив, и, следовательно, чем больше поток через сопло, тем ниже абсолютное давление в узком пространстве струи внутри сопла. Разность давлений p2-px увеличивается пропорционально давлению N. создадим уравнения Бернулли в разделах 1-1 и 2-2 и покажем их (см. рис. 1.83, а). _g ПРОМАЛЬП|, (УБ-Р2) в Ре Р#2§ 2 $ ’ Последним членом уравнения является потеря давления и расширение потока, которое определяется по формуле (1.105), так как в этом случае оно происходит примерно так же, как и при внезапном расширении канала. Сжатие струи внутри сопла оценивается тем же коэффициентом сжатия е, что и в отверстии*, поэтому на основе уравнения потока А> а = 1 / е. С помощью этого соотношения уберите скорость u из ранее написанного уравнения целлюкури и замените ее скоростью Уравнение с коэффициентом скорости сопла, т. е. и% =0р ’ / Л2, показывает падение давления внутри сопла. 1-(/-1) a] p8I = 2 ^(1 -!Пи? (1.134 ).

Подставляя здесь φ-0.8 IE-0.63, получаем p* -/>!^ 0.75 л. с. Для конкретного критического давления Ncr абсолютное давление внутри сопла (секция 1-1) равно 7 месяцам(точнее, давлению насыщенного пара), поэтому、 # ЦР^/, 2 /(0.75 ру). (1л 35) В результате при > > Nakr давление px будет отрицательным, но жидкость фактически не будет иметь отрицательного давления, поэтому переход на первый режим разряда при H> Nkr будет невозможен. Опыт подтверждает это, и при I ^ NQR происходит внезапное изменение режима оттока, свидетельствующее о переходе от первого режима ко второму (см. рис. 1.83, в).

Особенностью 2-го режима течения является то, что струя после сжатия больше не расширяется, сохраняет цилиндрическую форму и движется через сопло, не касаясь стенки. Людмила Фирмаль
  • Отток, с тем же коэффициентом, будет точно таким же, как отток из отверстия в тонком wall. As в результате при переходе с 1-го режима на 2-й режим скорость увеличивается за счет сжатия струи, а расход уменьшается. Если вода из вышеуказанных сопел течет в атмосферу、 = па /(0.75 п^) −10.33 / 0.75 ^ 14 м Если давление насыщенного пара стока rnp уравновешивается давлением rg среды, в которой происходит сток, и значение pHP нельзя игнорировать, то в Формуле (1.134) необходимо использовать px = rpp. As в результате вместо выражения критического давления (1.135)、 #СГ ==(Р% рН. н)/(0 ″ 75 п^). Если после переключения с первого режима выдоха на второй режим выдоха давление#уменьшается, то 2-й режим сохраняется до наименьшего II. это 2-й режим.

Смотрите также:

Методические указания по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Истечение при несовершенном сжатии.
  2. Истечение под уровень.
  3. Истечение через отверстия и насадки при переменном напоре (опорожнение сосудов).
  4. Простой трубопровод постоянного сечения.