Для связи в whatsapp +905441085890

Истечение через незатопленные короткие трубки (насадки)

Истечение через незатопленные короткие трубки (насадки)
Истечение через незатопленные короткие трубки (насадки)
Истечение через незатопленные короткие трубки (насадки)
Истечение через незатопленные короткие трубки (насадки)
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Истечение через незатопленные короткие трубки (насадки)

Истечение через незатопленные короткие трубки (насадки). Насадкой называют короткую трубку, которая крепится к отверстию определенной длины. Когда сопло достигает газообразной среды, его называют незаполненным. Внешнее цилиндрическое сопло (сопло Вентури) называется прямой цилиндрической трубойДлина k =(3-=-4) th, соединенная под прямым углом с отверстием такого же диаметра с внешней стороны резервуара (рис.10.9). На входе в такую короткую трубу кривизна обтекаемой линии (орбиты) велика, так что поток сжимается на входном участке трубы.

Площадь сечения сжатия равна o> s, и после сечения сжатия поток расширяется до тех пор, пока все поперечное сечение сопла не станет filled. An между транспортным потоком и стенкой сопла образуется кольцевой вихрь. Воздух, содержащийся в воде, а также пары, выделяющиеся из жидкости и закрепленные в спиральной зоне, довольно быстро уносятся проходящим (прогрессирующим) потоком. stream. In в этой зоне давление снижается и образуется вакуум created. As как показано ниже, величина вакуума зависит от скорости движения жидкости или, в конечном счете, от давления.

Скорость уплотнения участка увеличивается по сравнению со временем истечения, которое проходит через встроенный край отверстия. Людмила Фирмаль
  • Величина вакуума по длине вихря varies. It увеличивается от входа, достигает своего максимума в уплотненной части и уменьшается до нуля почти в конце вихря. Если жидкостный вакуумметр соединен с соплом сжатой части (рис. 10.10), то высота вакуумметра, определяемая высотой жидкости в трубке устройства, будет равна kvak = rat-pc / pc. Благодаря наличию вакуума эффективное давление увеличивается на величину вакуума в уплотненной детали. Сопло будет «сосать» жидкость.

При этом происходит дополнительная потеря давления по сравнению с отверстием с острым краем в сопле, так как струя внезапно расширяется за уплотненным участком. Эффект «всасывания«и отношение указанной дополнительной потери давления к расходу определяют степень изменения расхода через сопло по сравнению с отверстием. Выберите 2 раздела для описания уравнения Бернулли.1 поверхность жидкости резервуара а, другая 1 является выходным потоком сопла. Предполагая, что на выходе из сопла a = 1 и игнорируют скорость головки секции A-A ayy2d, H = (\+Ж)^ / 2 суток、 Где v-скорость выходного сечения сопла.

  • В рассматриваемом случае сопротивление движению текучей среды состоит из сопротивления усадке, аналогичного сопротивлению отверстия с острым краем стенки резервуара, и сопротивления в момент внезапного расширения струи из зоны сжатия секции в зону выхода сопла. да. Острая кромка через K, что указывает на коэффициент сопротивления при вытекании через отверстие. И затем… =?о. н+?в.’р’ > Целесообразно все коэффициенты сопротивления отнести к скорости V выходного сечения сопла. Если коэффициент сжимаемости е не зависит от числа Ke, вычисляют численное значение коэффициента сопротивления при достаточно большом значении числа Ke.

Коэффициент бол, который представляет собой скорость сжатия части Осы, равен 0,06. o / oc = 1 = co /(u = 0.61-gO, учитывая 64, как показано,^ 0.если k связано с V、 2°с = 0.06 (з / ч) 2 ~ 0.16 сек-0.146 если взять a> o / a> = e = 0.61 =0.64 и струя в сопле резко раздувается от<bc до u, то: В. РА-(<sup class=»reg»>®</sup>/©С-я)2 = 0.40-Т-0.32. 216. Коэффициент сопротивления на входе в трубу равен сумме коэффициентов сопротивления сужению и расширению струи в сопле^ o. N и ^ v. равен среднему значению r ?> ВХ ^? О. К + С. П2 ^ 0) 5. И затем… b> m и = «V2eH = cp »» Учдн. (10.16) V 1 + TSW Куда? ФСТ. н.»» 1 + СК. 2тс. в = ^ ВХ = 0,5 или ФЦ. Н = 0,82.

Влияние поверхностного натяжения и силы тяжести на коэффициент расхода рассматриваемого сопла незначительно. Людмила Фирмаль
  • Для внешнего цилиндрического насадка м’с. В-Вел. Н-ФТС. н. (10.17) Здесь цилиндрическое сопло На выходе из сопла отсутствует сжатие потока, то есть Е = 1. Эксперимент показал, что если потери по длине можно игнорировать, то максимальное значение коэффициента расхода соответствует длине сопла/ =(Зч-4)^. 1 =(3-±-4) когда длина короткой трубки длинне чем С1, она должна быть рассмотрена вместе с другими видами потери и рассмотренной потери длины. что?0.к +?В-П2 + Сдел-СВХ + Где k-коэффициент Дарси. Конечно, расход потока■■ В1 +;Она будет уменьшаться.

Если относительная длина трубки постоянна, то первый коэффициент расхода при прохождении трубки равен коэффициенту расхода при прохождении через небольшое отверстие с острым краем. Эта длина является 1. 2 1?Так… да. к. | T0k = 0,6 и H = 0,02, то же значение(t0.N и H = 0.05 тся и 25. 217. Внешнее цилиндрическое сопло rts для общих случаев. коэффициент расхода n зависит от Рейнольдса, жидкости, числа Вебера, относительной длины, конструктивных особенностей, относительной шероховатости проточной части сопла. > 200 и РГН> 10.

Смотрите также:

Курсовая работа по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Истечение через большое отверстие.
  2. Истечение через малое затопленное отверстие с острой кромкой.
  3. Вакуум во внешнем цилиндрическом насадке.
  4. Истечение через внешний затопленный цилиндрический насадок.