Поведение и свойства гидравлической струи
Алгоритм расчета высоты и дальности гидравлической струи. Определение ряда параметров поведения жидкости. Гидравлические особенности расчета наклонной струи. Параметры затопленной турбулентной разновидности, динамического воздействия на преграду.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.12.2013 |
Размер файла | 95,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
1. Гидравлические струи
гидравлический струя турбулентный
Гидравлическими струями называют потоки жидкости, не ограниченные твердыми поверхностями.
-жидкие, газовые
-затопленные (это струя, вытекающая в пространство, заполненное жидкостью. Пр: выпуск сточных вод в бассейны оборотных промышленных систем.), незатопленные (это такая струя, которая вытекает в газовое пространство. Пр: пожарные, фонтанные, дождевые аппараты, гидромагнит)
Гидравлические струи могут двигаться ламинарно или турбулентно (чаще).
Рассмотрим расчет высоты и дальности струи:
Струя состоит из трех частей:
1) Компактная -поток имеет цилиндрическую форму и сохраняет сплошность;
2) Раздробленная - сплошность нарушается, струя разделяется на крупные части и расширяется;
3) Распыленная - струя состоит из отдельных капель.
2. Расчет свободной вертикальной струи
H = hв + Дh,
где
Дh - потеря напора
hв -высота струи
Н = hв +,
где
;
,
где
k - Коэффициент гидравлического сопротивления.
hв - высота струи
d - диаметр выходной части впрыска
k1 - находится в справочной литературе.
Для d=10 k1 =0,0023
d=50 k1 =0,0014
Высота компактной части струи:
hk = k2 hв
k2 - коэффициент второй струи <1.(определяется по справочнику)
3.Наклонная струя
Если насадок наклонять под различным углом, то крайние капли опишут граничную кривую.
RH = k3 hв
Если струя наклонена под углом в к горизонту, то при движении этой струи различают следующие области:
1. Область, омываемая компактной струей
2. Область, омываемая раздробленной и распыленной жидкостями
3. Область, не омываемая жидкостью.
4. Затопленная турбулентная струя
Используется при расчете систем вентиляции, отопления, при проектировании воздушных завес, форсунок для сжигания топлива. При истечении через внутренний насадок в жидкость, струя постепенно расширяется и рассеивается. Точка, в которой пересекаются внешние границы струи, называется полюсом струи. Угол и между внешними границами струи составляет 26-300. Расстояние
х0 = .
r0 - радиус насадка;
а - постоянная = 0,07-0,08мм
Струя, вытекающая из насоса, имеет ядро, в котором жидкость движется с постоянной скоростью и по мере движения струи скорость уменьшается. Участок, на котором наблюдается ядро струи, называется начальным участком. За ним следует основной участок.
ХН = .
Между ядром и внешними струями наблюдается турбулентный пограничный слой.
По мере движения радиус струи увеличивается, а скорость уменьшается. То есть струя распыляется. Радиус струи на некотором расстоянии х:
Через него можно найти расстояние, где струя полностью распылится.
5.Динамическое воздействие струи на преграду
Струя жидкости, вытекающая через отверстие или насадок и встречающая на своем пути твердую преграду, воздействует на нее силой воздействия струи.
При определении этой силы делается ряд допущений:
1. Струя плоская, достаточной ширины.
2. Жидкость невязкая, несжимаемая
3. давление в любой точке постоянно
4. Отсутствуют местные сопротивления.
При определении силы давления струи на преграду используют теорему об изменении количества движения, так как уравнение Бернулли не может быть применено из-за отсутствия формул при определении потерь напора. Изменение количества движения в направлении какой-либо оси равно импульсу сил действующих на тело в направлении той же оси. Количество движений для жидкости, так же как и для импульса, записывается для единицы времени.
k - реакция преграды
Количество движения для отсека жидкости имеет вид:
б0 - коэффициент Буссинеска, показывающий отношение действительного количества движения к количеству движения, вычисленному по средней скорости.
Рассмотри воздействие струи на плоскую преграду.
P = - R
-изменение количества движения.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Методика расчета гидравлической системы с параллельными и последовательными линиями. Определение характеристик простых трубопроводов. Упрощение гидравлической системы. Построение характеристики насоса. Определение параметров рабочих циклов гидросистемы.
учебное пособие [429,5 K], добавлен 06.12.2011Три случая относительного покоя жидкости в движущемся сосуде. Методы для определения давления в любой точке жидкости. Относительный покой жидкости в сосуде, движущемся вертикально с постоянным ускорением. Безнапорные, напорные и гидравлические струи.
презентация [443,4 K], добавлен 18.05.2019Гидравлические машины как устройства, служащие для преобразования механической энергии двигателя в энергию перемещаемой жидкости или для преобразования гидравлической энергии потока жидкости в механическую энергию, методика расчета ее параметров.
курсовая работа [846,7 K], добавлен 09.05.2014Физико-химическая характеристика жидкости. Определение основных параметров потока гидравлической сети. Нахождение потерь на трение. Определение местных гидравлических сопротивлений и общих потерь. Потребляемая мощность насоса. Расчет расхода материала.
контрольная работа [69,4 K], добавлен 14.12.2013Основные понятия гидродинамики. Условие неразрывности струи, уравнение Бернулли. Внутреннее трение (вязкость) жидкости. Течение вязкой жидкости. Факторы, влияющие на вязкость крови в организме. Особенности течения крови в крупных и мелких сосудах.
реферат [215,7 K], добавлен 06.03.2011Использование магнитокалорического эффекта в коллоидном растворе ферромагнитного однодоменного порошка. Энергия магнитного поля. Среднестатистическая скорость хаотического движения молекул в веществе. Использование свойства непрерывности струи жидкости.
статья [74,6 K], добавлен 24.10.2013Исходные данные для расчета объемного гидропривода. Описание принципиальной гидравлической схемы. Определение мощности гидропривода и насоса. Определение внутреннего диаметра гидролиний, скоростей движения жидкости. Тепловой расчет гидропривода.
реферат [670,0 K], добавлен 10.06.2014Применение гидравлических систем в машиностроении, на транспорте и в технологических процессах. Преимущества и принцип действия гидравлической передачи. Определение характеристик простых трубопроводов, рабочей подачи насоса и параметров циклов системы.
курсовая работа [278,3 K], добавлен 13.01.2011- Определение эффективности действия ударника по преграде и его рациональных конструктивных параметров
Определение рациональных конструктивных параметров кумулятивного снаряда. Расчет изменения скорости схлопывания кумулятивной облицовки, изменения угла схлопывания, скорости элементов кумулятивной струи, изменения диаметра и глубины отверстия в преграде.
контрольная работа [538,8 K], добавлен 04.09.2010 Описания детских годов, учебы в школе и университете, работы в лаборатории. Анализ первых работ Бора по исследованию колебаний струи жидкости. Исследование квантовой теории водородоподобного атома. Становление квантовой механики. Принцип дополнительности.
презентация [110,9 K], добавлен 21.02.2013Определение геометрической высоты всасывания насоса. Определение расхода жидкости, потерь напора, показаний дифманометра скоростной трубки. Расчет минимальной толщины стальных стенок трубы, при которой не происходит разрыв в момент гидравлического удара.
курсовая работа [980,8 K], добавлен 02.04.2018Определение силы гидростатического давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности, в закрытом резервуаре. Специфические черты гидравлического расчета трубопроводов. Определение необходимого давления рабочей жидкости в цилиндре и ее подачу.
контрольная работа [11,4 M], добавлен 26.10.2011Измерение угловой скорости в Международной Системе СИ. Формула расчета максимальной высоты полета. Движение свободного падания. Понятие и алгоритм расчета центростремительного ускорения. Измерение радиуса окружности. Обозначение начальной координаты.
тест [106,6 K], добавлен 17.03.2017Гидравлическая система подвода воды через плотину к турбинам гидроэлектростанции: понятие и функциональные особенности, структура и взаимодействие внутренних элементов. Методика и этапы расчета сопротивления, индуктивности, напора воды перед турбинами.
контрольная работа [2,0 M], добавлен 14.12.2012Произведение расчета кривых потребного напора трубопроводов (расход жидкости, число Рейнольдса, относительная шероховатость, гидравлические потери) с целью определение затрат воды в ветвях разветвленного трубопровода без дополнительного контура.
контрольная работа [142,7 K], добавлен 18.04.2010Физико-химические процессы при воздействии плазменной струи (дуги). Тепловые процессы, материалы при плазменном нагреве. Фазовые и структурные превращения при плазменном нагреве металлов. Влияние скорости нагрева и охлаждения на величину зерна аустенита.
монография [4,5 M], добавлен 10.09.2008Цели и задачи гидравлического расчета при проектировании современных электростанций, оптимизация гидравлической схемы и конструкции элементов первичного тракта. Расчет коэффициентов сопротивления в трубах на входе и выходе, массовой скорости потока.
курсовая работа [142,0 K], добавлен 20.06.2010Особенности расчета характеристик и определение параметров асинхронных короткозамкнутых двигателей по каталожным данным. Расчеты параметров обмоток статора и ротора, характеристики двигателя в двигательном режиме и в режиме динамического торможения.
курсовая работа [801,8 K], добавлен 03.04.2010Оценка характера радиоизлучения выхлопной газовой струи. Нахождение корреляции между изменением характера радиоизлучения и возникновением конкретных неисправностей в момент их зарождения. Исследования собственного радиоизлучения газотурбинных установок.
контрольная работа [1,9 M], добавлен 24.03.2013Расчет расходов жидкости, поступающей в резервуары гидравлической системы, напора и полезной мощности насоса; потерь энергии, коэффициента гидравлического трения при ламинарном и турбулентном режиме. Определение давления графоаналитическим способом.
курсовая работа [88,0 K], добавлен 11.03.2012