
- •Бийский технологический институт (филиал)
- •Основы гидравлики
- •Предисловие
- •Введение
- •1 Общие представления о гидравлике
- •1.1 Жидкость и ее свойства
- •1.2 Основные законы гидравлики
- •1.2.1 Гидростатика
- •1.2.2 Гидродинамика
- •1.2.3 Структура потоков в аппаратах
- •2 Лабораторная работа №1 «определение силы гидростатического давления» (4 часа)
- •2.1 Цель работы
- •2.2 Подготовка к лабораторной работе
- •2.3 Теоретические сведения
- •2.4 Оборудование, технические средства и инструменты
- •2.5 Описание установки
- •2.6 Методика проведения работы
- •2.7 Обработка опытных данных
- •2.8 Контрольные вопросы
- •2.9 Тестовые задания
- •3 Лабораторная работа №2 «изучение режимов движения жидкости» (4 часа)
- •3.1 Цель работы
- •3.2 Подготовка к лабораторной работе
- •3.3.1 Режимы движения реальной жидкости
- •3.3.2 Основные характеристики турбулентного потока
- •3.3.3 Распределение скоростей по сечению потока
- •3.4 Оборудование, технические средства и инструменты
- •3.5 Описание установки
- •3.6 Методика проведения опытов
- •3.7 Обработка опытных данных
- •3.8 Контрольные вопросы
- •3.9 Тестовые задания
- •4 Лабораторная работа №3 «определение коэффициентов местных гидравлических сопротивлений» (4 часа)
- •4.1 Цель работы
- •4.2 Подготовка к лабораторной работе
- •4.4 Оборудование, технические средства и инструменты
- •4.5 Описание установки
- •4.6 Методика проведения опытов
- •4.7 Обработка опытных данных
- •4.8 Контрольные вопросы
- •4.9 Тестовые задания
- •5 Лабораторная работа №4 «определение коэффициента гидравлических потерь на трение» (4 часа)
- •5.1 Цель работы
- •5.2 Подготовка к лабораторной работе
- •5.4 Оборудование, технические средства и инструменты
- •5.5 Описание установки
- •5.6 Методика проведения опытов
- •5.7 Обработка опытных данных
- •5.8 Контрольные вопросы
- •5.9 Тестовые задания
- •6 Лабораторная работа №5
- •6.1 Цель работы
- •6.2 Подготовка к лабораторной работе
- •6.3 Теоретические сведения
- •6.3.1 Модели идеальных потоков
- •6.3.2 Модели неидеальных потоков
- •6.4 Оборудование, технические средства и инструменты
- •6.5 Описание установки
- •6.6 Методика проведения работы
- •6.7 Обработка опытных данных
- •6.8 Контрольные вопросы
- •6.9 Тестовые задания
- •Приложение а порядок оформления отчета по лабораторной работе
- •Приложение б основные термины и определения
- •Приложение в инструкция по техникЕ безопасности при работе в лаборатории
- •Приложение г значения коэффициентов местных сопротивлений
- •Литература
- •Содержание
Приложение а порядок оформления отчета по лабораторной работе
Отчет по лабораторной работе должен включать следующие структурные элементы:
титульный лист;
цель работы;
краткую теоретическую часть;
схему и описание установки;
отчетную таблицу;
математическую обработку опытных данных;
графическое изображение полученных результатов;
вывод по работе.
Титульный лист оформляется на бланке формата А.4. Форма и пример заполнения титульного листа, представлены ниже.
Приложение б основные термины и определения
Абсолютный покой – состояние, при котором жидкость неподвижна относительно стенок сосуда, покоящегося относительно Земли.
Автомодельный режим движения – зона, в которой коэффициент λ практически перестает зависеть от критерия Рейнольдса и определяется лишь шероховатостью стенок труб.
Внутренняя задача гидродинамики – анализ движения жидкости внутри труб и каналов.
Вязкий подслой – область в турбулентном потоке жидкости, где изменение средней скорости определяется значением кинематической вязкости и практически линейно, как и в ламинарном потоке.
Вязкость – свойство жидкости сопротивляться сдвигающим усилиям; молекулярный механизм переноса импульса.
Вязкость динамическая – характеризует сопротивление жидкости смещению ее слоев и является одним из основных физических свойств жидкости.
Вязкость кинематическая – отношение динамической вязкости к плотности жидкости.
Вязкость турбулентная – вязкость, которая в отличие от молекулярной зависит от всех параметров, характеризующих турбулентность, в том числе и от осредненной скорости.
Гидравлическое моделирование аппарата – заключается в изучении движения потоков на «холодных» моделях (то есть в отсутствие тепло- и массопереноса), имеющих основные размеры моделируемых аппаратов, но изготовленных из более дешевых материалов. Как правило, эксперименты на таких моделях осуществляют не при рабочих, а при более низких температурах, и не с рабочими, а с более удобными для испытаний веществами (воздух, вода и другие) Применяется для выбора модели аппарата и определения ее параметров (n, PeЭ).
Гидродинамический напор – сумма статического, динамического напоров, нивелирной высоты и потерянного напора; полная удельная энергия жидкости, выраженная в метрах столба перемещаемой среды.
Гидростатика – раздел гидравлики, рассматривающий законы равновесия жидкостей в состоянии покоя.
Гидростатический (пьезометрический) напор –энергия, приходящаяся на единицу веса жидкости; характеризует удельную потенциальную энергию давления.
Гладкое течение – зона, в которой коэффициент λ зависит лишь от критерия Рейнольдса; вязкий подслой перекрывает выступы шероховатости.
Давление – свойство жидкости, возникающее под действием поверхностных и массовых сил.
Диффузионная модель – основой ее является модель идеального вытеснения, осложненная обратным перемешиванием, наличие которого описывается формальным законом диффузии.
Живое сечение потока – поверхность, проведенная в потоке нормально к направлению движения элементарных струек.
Жидкость – все вещества, обладающие текучестью при приложении к ним самых незначительных сил сдвига.
Законы равновесия – определяют условия, при которых перенос любой субстанции прекращается.
Зона стабилизации – зона, в которой ламинарный режим течения наступает не сразу при входе жидкости в трубу, а на расстоянии Lст от входного сечения.
Идеальная жидкость – жидкость, которая абсолютно несжимаема под действием давления, не изменяет плотности при изменении температуры и не обладает вязкостью.
Избыточное давление – разность между абсолютным давлением и атмосферным.
Изотропная среда – среда, в которой физические свойства в любом направлении проявляются количественно одинаково.
Коэффициент гидравлических сопротивлений – показывает, какую часть от скоростного напора, подсчитанного по средней скорости потока, составляют потери на трение для участка трубы длиной l.
Коэффициент продольной диффузии DL – характеризует перемешивание потока в направлении его движения и учитывает молекулярную и турбулентную диффузию, а также неравномерность поля скоростей.
Кривые отклика – график изменения концентрации трассера (индикатора) во времени на выходе из аппарата.
Ламинарный режим – режим, при котором все частицы жидкости перемещаются по параллельным траекториям в направлении движения потока.
Массовые силы – силы, действующие по всему объёму жидкости и приложенные к каждой её частице (силы тяжести и инерции и другие).
Масштаб турбулентности – глубина проникновения вихрей до разрушения (то есть пространственное протяжение элементов турбулентности), которая зависит от степени развития турбулентности в потоке или ее масштаба.
Местные сопротивления – элементы (участки каналов), в которых имеет место резкое или постепенное изменение размеров и конфигурации канала или его направления, вызывающие изменение скорости потока по величине, направлению или по величине и направлению одновременно.
Модель идеального вытеснения (МИВ) – аппарат, в котором частицы потока движутся параллельно друг другу с одинаковой скоростью, поперечное и продольное перемешивание частиц отсутствует.
Модель идеального смешения (МИС) – аппарат, который предполагает постоянство состава (параметра) жидкости во всех точках его рабочего объема; следовательно, такой же состав (параметр) будет иметь жидкость и на выходе из аппарата.
Объемный расход – объём жидкости, протекающий через какое-либо сечение потока в единицу времени.
Относительный покой – состояние, при котором жидкость покоится относительно стенок сосуда, движущегося с постоянным ускорением относительно Земли.
Параметр диффузионной модели – критерий Пекле – безразмерный комплекс величин, выражаемый соотношением:
,
где DL –коэффициент продольной диффузии,
L – длина или высота аппарата.
Параметр ячеечной модели – число n таких ячеек, на которые нужно мысленно разбить аппарат, чтобы получить реально достигаемую в нем степень перемешивания потока.
Плотность – масса вещества, содержащаяся в 1 м3 его объема.
Поверхностные силы – силы, действующие на поверхность жидкости и пропорциональные ей (силы вязкости и давления и другие).
Поверхность уровня – поверхность в объёме жидкости, во всех точках которой одинаковое давление.
Пограничный слой – пристеночная область, в которой происходит переход турбулентного движения в ламинарное.
Полная удельная энергия – сумма удельной потенциальной энергии положения и давления и удельной кинетической энергии.
«Потерянный» напор – часть энергии потока (потенциальной), которая затрачивается на преодоление гидравлических сопротивлений, превращаясь при этом в тепло, которое идет на нагревание потока и теряется в окружающей среде.
Пьезометрическая высота – высота столба жидкости, уравновешивающего гидростатическое давление в рассматриваемом живом сечении потока.
Пьезометрический напор (напор давления) – характеризует удельную потенциальную энергию давления, выраженную в метрах столба жидкости.
Равновесие – такое состояние системы, при котором перенос субстанции отсутствует.
Свободная поверхность – поверхность раздела жидкости и внешней газообразной среды.
Скоростной (динамический) напор – характеризует удельную кинетическую энергию, выражается в метрах столба движущейся жидкости.
Смоченный периметр – часть периметра поперечного сечения потока, по которому он соприкасается с ограничивающими его поверхностями.
Среднее время пребывания частиц в аппарате определяется простым соотношением:
,
где Vа – объем рабочей зоны аппарата;
Q – объемный расход потока.
Средняя скорость движения жидкости – скорость, с которой должны были бы двигаться все частицы жидкости через рассматриваемое плоское сечение, чтобы расход всего потока был равен расходу, соответствующему действительным скоростям этих частиц.
Турбулентный режим – неупорядоченное движение, при котором отдельные частицы жидкости движутся по замкнутым хаотическим траекториям, в то время как вся масса жидкости перемещается в одном направлении.
Центр давления – точка приложения равнодействующей сил давления на стенку.
Эквивалентный диаметр – для любого сечения вычисляется по формуле:
d = 4F/П,
где F – площадь живого сечения, м2;
П – смоченный периметр, м.
Ячеечная модель потока – аппарат, состоящий из ряда последовательно соединенных по ходу потока одинаковых ячеек, в каждой из которых поток идеально перемешан.