Для связи в whatsapp +905441085890

Классификация потерь напора

Классификация потерь напора
Классификация потерь напора
Классификация потерь напора
Классификация потерь напора
Классификация потерь напора
Классификация потерь напора
Классификация потерь напора
Классификация потерь напора
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Классификация потерь напора

Классификация потерь напора. Потеря определенной энергии » (давления)», затрачиваемой на преодоление сопротивления (гидравлического сопротивления) движению вязкой жидкости, складывается из 2 видов потерь. 1) потери давления на преодоление гидравлического сопротивления по длине, которое пропорционально длине участка канала или трубы, в котором движется жидкость-потери по длине ЛПНП.; 2) 1 или другая местная структура трубы, канала (вход, выход, расширение, сужение, вращение, штуцеры трубы, штуцеры, etc.) потери давления для преодоления гидравлического сопротивления в пределах короткого участка вблизи устройства-локальные потери давления Нм.

Поэтому при расчете потерь давления обычно используются эмпирические зависимости. Людмила Фирмаль
  • Предполагается, что общий перепад давления в системе труб или каналов равен сумме перепада давления по длине каждого отдельного участка и всего локального перепада давления. ^ ТР = 2 Юм (7.1) 129. 9-788 Эти потери энергии (в данном случае удельные) обусловлены переходом механической энергии потока в тепловую. Этот процесс необратим. Наличие гидравлического сопротивления при движении вязких жидкостей связано с работой сил трения внутри жидкости. Только силой трения механическая энергия преобразуется в тепло. Механизм действия силы сопротивления очень сложен. Аналитически еще не удалось получить универсальных соотношений для расчетов. Потеря давления по длине зависит от типа движения.

Проводится классификация движения по свойствам поля скоростей (в этом случае оно ограничивается только стационарным движением). 1) постоянное равномерное движение по средней скорости и эпюре скоростей: ламинарное и турбулентное; 2) неоднородное движение за счет постоянной средней скорости по длине и изменяющейся диаграммы скоростей(стабилизирующий участок диаграммы скоростей): ламинарное и турбулентное течение. 3) неоднородные и плавно меняющиеся движения(см. Главу 3): ламинарное и турбулентное течение. 4) неоднородное движение с изменением средней скорости и скоростных участков на коротких участках, обычно называемое локальным сопротивлением: ламинарным и турбулентным.

  • Разница в Кинематической структуре каждого из перечисленных видов движения определяет разницу в расчетной зависимости потерь давления вдоль length. In турбулентное движение в описанном выше случае обычно учитывается показатель средней скорости. 1.Равномерное движение. Различие свойств поля скоростей при ламинарном и турбулентном движении влияет на зависимость потерь давления по длине при этих режимах движения. Исследование потерь давления по длине при равномерном движении по прямой показывает, что зависимость гусиного пера от логарифмической координаты на графике от средней скорости V проявляется в виде отрезка прямой (рис. 7.1).

В этом случае общая форма зависимости может быть выражена следующим образом: b рассмотрим влияние размера трубы, шероховатости стенки, типа жидкости. Т-показатель степени. На рис. 7.1 сегмент AK, соответствующий движению ламинарного потока, образует ось абсцисс gf = 1 ^ 01 = 1 и угол 01 = 45°.Точка K на графике-это скорость Rn. it соответствует kr. In ламинарный режим течения движения, потери определенной энергии по длине пропорциональны начальной степени скорости. В турбулентном режиме движения отрезок NW на графике образует горизонтальную ось и угол 02. 02 = 1.75 =-2.0 пунктов N запас соответствует скорости движения tsvlf.

На начальном участке сразу после входа в трубу или канал локальный поток изменяется от начального (входного) распределения всего живого участка до распределения, соответствующего равномерному движению. Людмила Фирмаль
  • В результате в турбулентной области движения потери удельной энергии пропорциональны средней скорости в диапазоне от 1,75 до 2,0. Tsn. KR при значении средней скорости V, заключенной в y Цвлф, кцл = = /(г)определяется конкретными условиями, при которых происходит движение. 2.В напорном трубопроводе в начальном интервале наблюдается неравномерное движение с постоянной средней скоростью по длине(но изменение распределения по длине продольной составляющей локальной скорости в живом интервале, то есть изменение диаграммы скорости по длине). В турбулентном режиме движения учитываются продольная средняя скорость и распределение по живой части (участку) пульсирующей добавки account.

Участок локального усреднения обусловлен входом плавных кривых из достаточно большого резервуара в трубу 9. 131. Сечение 1-1 будет очень близко к равномерному (коэффициент Кориолиса a » 1).Скорость непосредственно на стене равна нулю. За счет эффекта подавления вязкой силы осуществляется преобразование скоростной диаграммы (рис.7.2). В начале трубы вблизи стенки пограничный слой, симметричный относительно оси, образует слой, скорость которого увеличивается с удалением от стенки. По длине первого участка центральной части Поперечное сечение поддерживается на почти постоянной скорости.

Смотрите также:

Курсовая работа по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Уравнения Рейнольдса.
  2. Различные теории турбулентности.
  3. Зависимость потерь напора от параметров потока.
  4. Общая формула коэффициента сопротивлении (потерь напора) по длине при равномерном движении.