Для связи в whatsapp +905441085890

Слияние и разделение потоков в трубопроводах

Слияние и разделение потоков в трубопроводах
Слияние и разделение потоков в трубопроводах
Слияние и разделение потоков в трубопроводах
Слияние и разделение потоков в трубопроводах
Слияние и разделение потоков в трубопроводах
Слияние и разделение потоков в трубопроводах
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Слияние и разделение потоков в трубопроводах

Слияние и разделение потоков в трубопроводах. Рассмотрим гидравлическую систему, показанную на рисунке. 6.12 a. когда трубка 3 выключается клапаном, вода из резервуара I поступает в резервуар II. In место, где соединена трубка 3, имеют б. Л в ВАК Поставьте вакуум n » ak = * откройте клапан и под действием Больше 136 атмосферное давление Р2 на поверхность резервуара поступает через трубку 3 из которой вода поступает в трубку 2.In в этом случае расход 2-ой трубы будет следующим: Р2 =(6.22) Где 01 и расход труб 1 и 3.Пьезометрические и напорные линии показаны сплошными линиями. Остановимся на методах, используемых при построении этих линий вертикального трубопровода 3.3 плоскость сравнения 0-O.

Очень важно отметить, что в этом случае невозможно записать уравнения Бернулли для двух участков. Людмила Фирмаль
  • Проходящие через оси труб 1 и 2 построены перпендикулярно, как обычно, отметка участка трубы 3 отмечена от нее (отрицательно), общее давление бака III He3 (водяной знак бака III отрицателен, потому что он ниже плоскости 0-0) любой участок трубы любой участок K bernoudí 3 индекс секции k является он является отрицательным. (например, свободных поверхностей резервуаров I и II (см. рис.6.4) или участков 1-1 и III (см. рис. 6)). 12, а)] уравнение Бернулли для потока жидкости получается в 2-х секциях с одинаковым расходом(см. раздел 5.4), а в трубах I и 2 расход отличается по формуле (6.22).

Для расчета такой системы труб выберите в секциях 1-1, 2-2 и 3-3 управляющего объема формулу баланса мощности (рис.6.12 с), согласно которой суммарная мощность, вводимая в тройник из труб 1 и 3, равна мощности. Уравнения (6.24)-(6.26) 2 уравнения с системами (6.22) и (6.23) даны Н {, Нп и НШ; все потери давления представлены соответствующими расходами и неявно включены в расчеты 3 потоков с> 3, с> 2 и 03, мощности и секции 1-1, 2 и потери давления 3-3 тройника. см. раздел 6. 12).Не закрытый. Шахта от секции 2-2 до трубы 2, дальнейшие потери мощности внутри тройника Величину Li, как и любые другие локальные потери мощности, следует определять экспериментально, в зависимости от геометрических размеров и формы тройника (диаметр поперечного сечения 1-1, 2-2, 3-3, угол между трубными валами и т. д.).

  • В гидро справочнике можно найти результаты экспериментального исследования тройника, а можно определить величину> GG. В качестве основного предположения, чтобы замкнуть систему уравнений, введем условие, что давления в секциях 3-3 равны, в половине от общего давления в секциях 1-1 и 2-2. 6 неизвестные 33, ($2, p3, p3, p2, p3.Система решается методом последовательного приближения. Приближение нулевого порядка принимает (3§ = О. Используя уравнения Бернулли, написанные для разделов 1-1 и II-II, C3?Найдите и вычислите p, используя зависимости (6.24) и (6.28). Если вы ставите 1CHU-0 в.

В первом приближении p3 = ^(P? Возьмите P3 (+Pg)= и вычислите C> 3, используя уравнение Бернулли, описанное в разделах III и 3-3.By расход потока C>^, расход потока будет чем 3, расход потока 3 ^ Сто тридцать восемь (2!= * ?е й; 4 (1 (6.31) Согласно (6.31), формула (6.22) выполняется для всех e. действительное значение первого приближения e1 определяется из решения уравнения (6.24), используя условие (6.26)-(6.26).Здесь значения всех величин вплоть до первого приближения известны или вычисляются по формуле; значение Li ищется из гидравлического справочника. Уравнение (6.23) является нелинейным и решается графически или итерационным методом. В результате вычисления вычислите с помощью выражений e1, () [, CH, p |и p ^(6.28) и(6.29). Во 2-м приближении、 Затем сохраняется алгоритм первого приближения. Рассмотрим структурно сложный случай слияния потоков (рис. 6.13, е).

Использование уравнений, представляющих законы изменения импульса, здесь неэффективно, поскольку распределение напряжений, действующих на контролируемый объем со стороны стенки тройника, неизвестно. Людмила Фирмаль
  • Здесь концевая часть трубы, находящаяся на самом высоком уровне воды в резервуаре III для подачи воды, вода вытекает с большой скоростью, изгибается в сторону резервуара II. (Если труба прикреплена к стенке трубопровода, не изгибается, а уровень воды в резервуаре I и II равен, то вода из резервуара III будет поступать в резервуар I и II.)вместе с водой из трубы 1 (эффект нагнетания), в результате чего вода из резервуара I поступает в резервуар I(уровень Ni> H [.следует также использовать формулу баланса мощности тройника (6.23) (рис.6.13, в).Однако его следует дополнять, а не в условиях постоянного давления (6.27), где давление секции 2-2 больше, чем секции 1-1, согласно уравнениям равновесия momentum. To получив это уравнение, выделите управляющий объем V по поверхности A, которая обозначена пунктирной линией на Рис. 1, 6.13, и запишите для него закон предательства.

Смотрите также:

Примеры решения задач по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Расчет длинных трубопроводов.
  2. Измерение расхода в трубопроводах.
  3. Общее описание гидравлического удара.
  4. Основные уравнения гидравлического удара.