Для связи в whatsapp +905441085890

Истечение через нецилиндрические насадки

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

Истечение через нецилиндрические насадки

Истечение через нецилиндрические насадки. Конвергентное сопло. Сопло с формой усеченного конуса, сходящееся к выходу, называется коническим (кругового сечения) сходящимся соплом (рис.10.14, а).Сходящиеся сопла с квадратным и прямоугольным сечением также используются в водоизмерительных приборах на каналах системы регенерации. 。Экспериментальные данные показывают, что при изменении угла конусности 0 изменяются также коэффициенты z, f и e(рис.10-15). 222.

Следовательно, скорость истечения из сходящегося насадка будет больше, чем из цилиндрического, а из расходящегося, соответственно, меньше. Людмила Фирмаль
  • Однако если коэффициент q достигает максимального значения, равного 0 = 13,4°и 0,946, а затем уменьшается, то коэффициент скорости φ непрерывно возрастает, и при 0 = 49°он равен 0,984.Когда сжатие струи происходит De от сопла оценено на 0 = 13.4°фактором e = 0.98. Увеличение угла конусности приводит к уменьшению потерь на расширение струи после сжатия в nozzle. At угол 0 = 13-7-14°, в данном случае (σ примерно равен площади m выхода сопла, поэтому эти потери можно практически игнорировать).

Таким образом, коэффициент q является максимальным при 0 = 13,4°. При дальнейшем увеличении 0 сжатие на выходе из сопла увеличивается, а коэффициент е уменьшается. При таких условиях q уменьшается. Поскольку струи из конического сопла характеризуются высокой кинетической энергией, эти сопла используются в соплах турбин, Гидромониторах и пожарных шлангах. Сужающий патрубок счетчику воды в мелиоративных водным путям(рис. 10.16).Поперечное сечение сопла может быть круглым, квадратным или rectangular. It вытекает из переполненного сопла.

  • Длина круглых и квадратных сопел составляет 2-й или 2А, а прямоугольных сопел. Где d и a-диаметр и стороны выходного сечения (высота для прямоугольника). Для форсунок с круглым сечением, Т-0,95.Для квадратных и прямоугольных сопел| x = 0,925 при 6 = 26°. Коническое сопло (рис. 10.14.6) имеет сложную форму. Входное отверстие выполнено в виде струи, протекающей через отверстие, а выходное сечение выполнено цилиндрическим. Из-за этого не происходит сжатия струи на выходе из сопла, 223, Е = 1.Коэффициент| N = cp = 0,974 0,98, если Ke достаточно велик. Патрубок сопла (рис. 10.14, c, d).

Расходящаяся форма сопла помогает отделить поток от стенки сопла. Вакуум в сжатой части расходящегося сопла больше, чем в сжатой части внешнего цилиндрического сопла. Чем выше угол конусности 0, тем выше уровень вакуума. По этим причинам берут 0 = 54-7°и без нарушения вакуума, то есть для обеспечения того, чтобы расходящееся сопло работало на всем поперечном сечении, внешнее давление оказывается ниже давления внешнего цилиндрического сопла.

Из аналогичных рассуждений следует, что расход из конического сходящегося насадка меньше расхода из цилиндрического. Людмила Фирмаль
  • Потому что в выходной секции нет струйного сжатия, потому что e = 1、 | Л = Ф. При 0 = 54-7° острые края входного отверстия (?= / Lmvv2dN рекомендует с = = <P»в 0.45. Если внешнее цилиндрическое или расходящееся сопло прикреплено к отверстию в тонкой стенке, то во 2-м случае остальные условия те же, и расход намного больше greater. In в этом случае за расходящимся соплом скорость и кинетическая энергия струи будут малы.

Такие форсунки пропускаются устройствами (водоструйными насосами, гидравлическими лифтами и др.), где необходимо пропустить относительно большой расход при низком расходе на выходе или добиться значительного вакуума, если necessary. As как правило, всасывающая труба гидротурбины также является ответвлением сопла. Соединяя входные детали, выполненные в виде струи с расходящимся конусным соплом, можно увеличить расход до максимума.

Смотрите также:

Курсовая работа по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Истечение через внешний затопленный цилиндрический насадок.
  2. Истечение через внутренний цилиндрический насадок.
  3. Сравнение гидравлических характеристик отверстии и насадков.
  4. Влияние скорости потока в трубе или канале на коэффициенты расхода отверстий и насадков в стенках