Для связи в whatsapp +905441085890

Определение местных потерь напора при движении жидкости

Определение местных потерь напора при движении жидкости
Определение местных потерь напора при движении жидкости
Определение местных потерь напора при движении жидкости
Определение местных потерь напора при движении жидкости
Определение местных потерь напора при движении жидкости
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Определение местных потерь напора при движении жидкости

Определение местных потерь напора при движении жидкости. Однако, если движение резко изменяется в одной части потока (состав бионического сечения, направление и скорость потока, циркуляция в поперечном направлении, соединение и разделение потока радикально меняются), происходит локальная потеря давления и концентрируется на относительно небольшой длине.

Внезапное расширение. В этом случае поток из трубы с меньшим диаметром от АБ поступает в трубу с большим диаметром А2(рис. 5.21).Примените изменение теоремы импульса. § 4.13, приращение импульса ACL равно импульсу приложенной силы того же периода: АКЛ = РПБ. (5.85) В этом случае A KO = M (a0 2E2 > 01%).Где K2-средняя скорость сечения с диаметром от A2 до 2, а биологическое сечение < o2, а K-сечение с диаметром от 1 до 1 и площадь с диаметром π(a. M = pAA1 = NM. a01 = a02 = a0″1, то AKL = 1-0 (E2-1/1)L(5 86).

Рассмотренная выше зависимость для определения потерь давления при равномерном движении также считается эффективной для плавно изменяющегося неравномерного установившегося движения. Людмила Фирмаль
  • Проекции импульса действующей силы на ось движения(см. 5.21) ВР <я = (РХ-Р2 + 0 в COS р)м.(5 87) 102. Между A1, секция 1-1 перемещается в секцию 1 ′ Γ области nr, а затем гидродинамическое давление а2к | | | | (5.89)) К (5.88), может-21 года-U22 в Два§ (5.90)) Слева. Я. Где rg-гидродинамическое давление в секции 1-1. Справедливость этого предположения можно подтвердить, приняв во внимание реакцию Р стенок БААВ на liquid. In сечение B-A-A-B, поток еще не успел расшириться, поэтому можно считать, что давление в этом кольцевом (круглом трубном) сечении постоянно и равно px.

В этом случае реакция стены Р = Р1(<sup c Секция 2-2 динамическое давление жидкости справа p2 при перемещении в секцию 2 ’2-2′ П% Арг Серьезность. О = раж1 Где / расстояние между участком Г-Г и 2′ 2′. С05р=А1р-、 Где rx и r2-координаты или метки центроида поперечного сечения. Присвоив вышеуказанные значения уравнению(5.86); (5.87)и (5.85), получим%<Уш-Ул <и = = (Р1<sup class=»reg»>®</sup>2-Па<sup class=»reg»>®</sup>2+т<sup class=»reg»>®</sup>2г-r1T-Р2 | мЗа счет сокращения этой формуле (5.88).

С другой стороны, U2 равен −1 к 1. О разделе 1-1 и 2-2 D. напишите уравнение Бернулли. 1 ^ 1.、 2§+ Здесь стоит отметить, что kv R-перепад давления при внезапном расширении. предполагая ar = a2 = 1, это выглядит так: ^ Б +(Р1-Р2)+ Запись при использовании зависимостей Б. Р = ^ <Уш-Ю. Г.)+ 2U1-2U2U1 + U21-U1-2§ Его называют локальным коэффициентом сопротивления в момент внезапного расширения. Потеря в этом случае ] / 2 103. Ав. Р = Санкт-РД| -. (5.92)) = / 75 Ай * 1 = 005 Вышеприведенный вывод называется смелой теоремой.

  • Структуры зависимостей(5.92) могут быть использованы для описания так называемой формулы Вейсбаха для любого вида локальных потерь. =(5 93) Где V-средняя скорость поперечного сечения за локальным сопротивлением (если есть специальная оговорка, то она может быть перед сопротивлением-см. выше). Коэффициент локального сопротивления%зависит от типа локального сопротивления, а в некоторых случаях от Рейнольдса number.

In в общем случае локализованных потерь давления эксперименты показали, что зависимость от числа Рейнольдса возникает только при очень малых значениях Ke. Наиболее распространенные типы локального сопротивления описаны ниже. Выход из трубы в нижний бак Рисунок 5.25 Если учесть, что размеры резервуара Wen (рис.5.22 а) значительно больше поперечного сечения трубы, то получим скорость U2 = 0 по формуле (5 6Y).

Вход в трубу со стороны tank. In в этом случае локальный коэффициент потерь^ Ix зависит от входных условий, например, в случае средних условий: если труба торчит в баке Ix = 1(рис. 5.22, Б), то острая входная кромка^ Ix = 0,5(рис.5.22, в).5.22, В), и закругленными краями на входе^ в = 0.05 (Рис. 5. 22, д). 104. Участки постепенное расширение трубопровода (диффузор, рисунки 5.23, а), и постепенное сокращение (путаница) (рис. 5.23, б).Здесь структура потока реорганизуется, в данном случае, помимо сопротивления.

В случае турбулентного режима потери напора больше потерь при ламинарном режиме, так как на перемешивание жидкости затрачивается дополнительная энергия потока. Людмила Фирмаль
  • Прогрессивное расширение и входное сопротивление, рассмотрим коэффициент сопротивления трению[117]. * Отдельно учитываются потери, связанные с изменением направления скорости потока при резком вращении трубопровода (рис. 5.24, А) или плавном вращении (рис. 5.24, б) account. In в этом случае, чем больше радиус поворота, тем меньше потери давления.

Кроме того, потеря диафрагмы (рис. 5.25, а), клапана (рис.5.25, б), дроссельной заслонки (рис. 5.25, в), пробкового клапана (рис. 5.25, г), шарнирного клапана (рис. 5.25, е), клапана, всасывающего клапана с зацеплением и обратным клапаном, фильтра потока и т. д. В таблице приведены основные коэффициенты местного сопротивления. 5.1(Ю. Более подробные данные о местном сопротивлении (по Константинову) можно найти в справке [26]. Турбина.

Смотрите также:

Задачи по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Характеристика турбулентного режима движения жидкости.
  2. Определение потерь напора по длине при турбулентном режиме движения.
  3. Классификация отверстий и истечений.
  4. Истечение жидкостей из малых отверстий при постоянном напоре