Для связи в whatsapp +905441085890

Свободное истечение из-под плоских и криволинейных затворов.

Свободное истечение из-под плоских и криволинейных затворов.
Свободное истечение из-под плоских и криволинейных затворов.
Свободное истечение из-под плоских и криволинейных затворов.
Свободное истечение из-под плоских и криволинейных затворов.
Свободное истечение из-под плоских и криволинейных затворов.
Свободное истечение из-под плоских и криволинейных затворов.
Свободное истечение из-под плоских и криволинейных затворов.
Свободное истечение из-под плоских и криволинейных затворов.
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Свободное истечение из-под плоских и криволинейных затворов.

Свободное истечение из-под плоских и криволинейных затворов. Поток в турбулентном состоянии (участок сжатия) и поток в спокойном состоянии (нижний бассейн, обходной канал) присоединяются к преследуемому прыжку, т. е. L «>Lb. И если нижний уклон выходного канала составляет 01кр, то есть вниз по течению, поток находится в штормовом состоянии, то гидравлического скачка нет. 456. Определите среднюю скорость сжатия участка со свободным потоком(рис. 23.1, а).Примените уравнение Бернулли к разделу 1-1 (затвор для расстояний больше H) и C-C. /| _ / _ Рат Ры 0 ^ 0 б, крыса.、 2°ре 2Б Ч(Хо-К) = Е(А0 + + 2С2 8. Строго говоря, по мере приближения к затвору потенциальная энергия восстанавливается.

То есть глубина воды предыдущего участка затвора, длина которого примерно равна давлению N, постепенно увеличивается примерно на aUUCH. Не принимайте это во внимание. Людмила Фирмаль
  • Откуда? Гг =•• Y2e(На-Час»). А0 + 2С Как и раньше, f = » указывает коэффициент Скорость, мы имеем (23.3) т0-Ф] / 2е(х0-ХС)или Вт =ΦVc(ч0-ЭА). Средняя скорость в плоскости отверстия, открытого на высоту а В = ЕС = §phby2(х0-ЭА). Расход при свободном течении из-под затвора(?= = (OsUS определяется выражением φ=φ×ЬV V 2 $(H0-ea) (23.4) Или Р = paBy2e(х0-ЭА), (23.5) Где p = fe-расход жидкости. Значение коэффициента скорости берется из экспериментальных данных. Например, для затвора, установленного в отверстии без порога, f = 0.95 −0.97, для затвора, установленного выше широкого порога, коэффициент скорости изменяется в широком диапазоне: f = 0.85 h-0.95. 457. Коэффициент вертикального сжатия получается согласно таблице.23.1 в зависимости от указанного A/Z. Если наклон выпускного канала составляет 1 1кр, то необходимо проверить, свободен ли поток из-под затвора. Гидравлический прыжок нижнего бассейна » >бb. Для полного гидравлического скачка по прямоугольному каналу Hc = 0, BNc [^ 1 + 8].s. −1], и (23.3), n ^ / (^Лc)=2φ2 ((ο/cc-1), из условия «» c > Hb, если неравенство имеет место, то отток из-под затвора будет свободным + ( + +.) 4рн.(±1). ’(23.6) В этом случае гидравлический прыжок отогнан.
  • Подъем затвора, необходимый для пропуска заданного расхода C}, можно найти на основе использования (23.4) двумя способами.1) Выбор и 2) И. И… По методу, предложенному Агроскиным. 2. Примените второй способ. поскольку e является функцией относительного открытия a / H, то для каждого значения a / H получается произведение ea / H, равное Hc / H. Когда I » I0 принимается, он может быть безразмерным = e-.In этот случай, the Относительная глубина ТФ В случае вытекания из-под затвора без порога I = I» I0. Затем вы можете вычислить значение функции Ф(ТФ)= 4.43 tfK1-G0 и Каждое значение e a / H = mc. Внутри таблицы. 23.1 показаны расчетные значения tf и f (tf). Таким образом, получается связь между Φ (mc)и a / H. Из известных значений 2 можно определить Я и φ. ФУ. ч ^ ч Таблица ’ФЕ1 > 2ФЯ3 / 2′. 23.1 получить относительное значение высоты затвора a / Z, а затем получить высоту затвора a. Плоский вертикальный затвор и наклонный затвор (рис. 23.2).При вытекании из-под плоской наклонной плоскости, вертикальной плоскости с закругленным нижним краем(рис.23.2,А) или изогнутым затвором над дном без порога формула (23.3) (23.5) справедлива для расхода и средней скорости.
Рассчитанный коэффициент этих клапанов, главным образом вертикальная степень сжатия, и Расход отличается от аналогичного коэффициента плоскими вертикальными жалюзи с острым нижним концом. Людмила Фирмаль
  • Когда напорная сторона затвора наклоняется в сторону восходящего потока (рис. 23.2, в), состояние потока становится лучше, сжатие струи уменьшается (коэффициент е увеличивается), а коэффициент потока Р увеличивается. K = F, в зависимости от угла наклона 0 к горизонтальной линии, соприкасающейся с нижней кромкой, где происходит отток, и относительного открытия а / ч в.■’= 。 ■(23.7) 1 + V 0.4 $ 1P3 0 [1-(A / N) 1] При боковом сжатии на входе вместо знаменателя/ N заменяется отношение площади светового отверстия к площади живого сечения перед отверстием в верхнем бассейне(Ootv /(Ov. б-459. Давайте проследим график диаграммы. 23.3, как изменяется коэффициент е при различных 0°и° / А? Если увеличить 0(то есть ближе к вертикальному положению затвора), то экстремумы (a / H = 0,1 и 0,75) e будут существенно отличаться друг от друга. Для приблизительного расчета можно использовать среднее значение e, полученное из a / H И КАЖДОГО 0 ^ 90°(23.7). чтобы определить При наклоне прижимной стороны затвора вниз по течению (рис. 23.2, d, 0> 9°) коэффициент вертикального сжатия уменьшается, а коэффициент потока также уменьшается. Плоские ворота с закругленным нижним краем(рис. 23.2, а, б).Если нижняя кромка затвора закруглена, e и p increase. As результат исследования гладких обтекаемых створок с закругленным дном.

Смотрите также:

Решение задач по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Условия подтопления водослива.
  2. Виды истечения. сжатая глубина.
  3. Несвободное истечение из-под затворов.
  4. Истечение из-под затворов на гребне водосливов практического профиля.