Для связи в whatsapp +905441085890

Коэффициенты сжатия, скорости и расхода при истечении через незатопленное малое отверстие

Коэффициенты сжатия, скорости и расхода при истечении через незатопленное малое отверстие
Коэффициенты сжатия, скорости и расхода при истечении через незатопленное малое отверстие
Коэффициенты сжатия, скорости и расхода при истечении через незатопленное малое отверстие
Коэффициенты сжатия, скорости и расхода при истечении через незатопленное малое отверстие
Коэффициенты сжатия, скорости и расхода при истечении через незатопленное малое отверстие
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Коэффициенты сжатия, скорости и расхода при истечении через незатопленное малое отверстие

Коэффициенты сжатия, скорости и расхода при истечении через незатопленное малое отверстие. Для расчета площади, скорости и расхода струи необходимо знать коэффициенты выдоха e, f и p. величина этих коэффициентов может зависеть от нескольких факторов: формы и края отверстия, режима движения жидкости, поверхностного натяжения, расположения отверстия относительно стенки резервуара. Значение коэффициента сжатия е =(ОС /(величина отверстия в D) зависит от степени сжатия струи.

Полное сжатие характеризуется тем, что струя текучей среды подвергается сжатию по всему периметру отверстия. Неполное сжатие происходит, когда струя сжимается только частично по периметру. Это может произойти, например, если вертикальная или наклонная стенка резервуара непосредственно примыкает к дну (если нет сжатия с одной стороны), или если отверстие примыкает к дну и в углу резервуара (если нет сжатия с обеих сторон).

Неполное сжатие наблюдается в местах, расположенных ближе, чем расположение отверстия вблизи индуцированной потоком стенки резервуара. Людмила Фирмаль
  • И в этом случае вдоль стенки резервуара, куда примыкает отверстие, траектория движения частицы жидкости становится прямой линией. В связи с этим, если одна и та же площадь отверстия и другие равны, площадь поперечного сечения, сжатая определенной частью периметра, является площадью поперечного сечения, сжатой всем периметром S. s. It больше, чем при неполном сжатии, коэффициент сжатия составляет 8nap = Is. is nep /и больше, чем 8full = = o) s. full /(при полном сжатии(для тех же других условий экспирации).

Полное сжатие различает полное и неполное сжатие. Полное сжатие характеризуется максимальной кривизной траектории крайней струи выходной струи и, соответственно, максимальным сжатием jet. To полностью сжав струю, необходимо тщательно удалить боковые стенки и дно сосуда, а также отверстия от свободной поверхности. Если расстояние от любой грани отверстия (рис. 10.3) до стенки и до дна резервуара (контейнера) больше чем в 3 раза соответствующего бокового размера отверстия, то есть 1 (>3a и 2> 3b), то сжатие будет совершенным.

  • При неполном сжатии кривизна орбиты частицы вблизи отверстия меньше, чем в случае полного сжатия. compression. In в связи с этим происходит сжатие соответствующей стороны (вблизи стенки или дна, к которому ведет поток) decreases. As в результате S. S. площадь участка сжатия при несовершенном сжатии nes и других эквивалентных условиях (включая ту же площадь отверстия s) равна площади отверстия s. s больше, чем при полном сжатии. Естественно, коэффициент неполного сжатия е больше, чем коэффициент полного сжатия.

Поэтому неполное или неполное сжатие приводит к увеличению скорости сжатия. Под условием полного обжатия, выходящий процесс происходит под действием силы тяжести, выкостности, и поверхности Напряжение, которое должно быть отражено (см.§ 7.2) » соответственно (для круглых отверстий с диаметром c1): число канавок Pm = V2 ^ § ( ^ ’, число Рейнольдса Ke = Ub? D>; число Вебера V ^^ =V2pc ^ / O. Эффект поверхностного натяжения наглядно демонстрируется экспериментами с открытыми сосудами с эфиром вблизи потока воды, поступающего в атмосферу.

Эфир испарялся, поверхностное натяжение поверхности струи уменьшалось, а степень сжатия струи заметно возрастала, что приводило к дальнейшему увеличению расхода<2. А. Д. Альтшул предложил следующую формулу для чисел Pr, Ke и\ Ye: Ргя=б21ёй=2ёН/еа=2Н! Й\ Уход= V2§Н\ ^ u-2§Нрс1/о、 То есть, в (10.7), потому что cp = 1, y = y 2eH принимается. Этот тип формулы для Prn, Kay и\ Yen содержит только известную сумму, и перед выполнением расчета потока C? Поскольку он не включает неизвестное, это более удобно (V = V | a переходит в Pr, Ke и\ Ve).

Неполное сжатие также наблюдается, если отверстие находится на дне контейнера. Людмила Фирмаль
  • В общем случае поток, скорость и коэффициент сжатия заостренного отверстия являются функциями числа Рейнольдса, числа Фруда и числа Вебера. Многочисленные экспериментальные исследования по истечению из отверстий различных жидкостей привели к тому, что предметом условий (Е) А. Д. Ргя-2нш> 10、 То есть, Н/с1> 5, и \Путь= 2dmr / о> 2500. Полученные зависимости e,<p и p, которые были полностью сжаты Ken, показаны на рисунке 5. 10.4.

Вы можете видеть, что если вы увеличите Ken до 105, коэффициент скорости<p увеличивается, и если вы увеличите Ken дальше, вы можете предположить, что значение<p является постоянным и равным<p = 0.97. 207. Коэффициент сжатия e уменьшается с увеличением Kei, и если Kei> 105, то коэффициент e также можно считать постоянной величиной, которая равна полному сжатию 0.61 ~ 0.64. зависимость q от Kay очень сложна. Во-первых, если значение Kei мало, то коэффициент p увеличивается, и、 Он уменьшается от максимального значения и приближается к постоянному значению около 0,6 с большим Kay. П. С.

Смотрите также:

Курсовая работа по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Экспериментальное определение коэффициентов расхода, скорости и сжатия для круглого малого отверстия с острой кромкой.
  2. Истечение через большое отверстие.
  3. Конструирование и расчет аксиально-поршневого насоса с торцевым распределителем
  4. Техника с гидравлическими приводами