
- •I. Курс лекций
- •1. Основные свойства жидкости и газа. Гидростатика
- •1.1. Основные свойства жидкости
- •Величина ………………………. Плотность Удельный вес
- •Давления насыщенных паров (Па) некоторых жидкостей
- •Плотность жидкости может изменятся при изменении температуры. В этом случае изменение плотности характеризуется коэффициентом теплового объемного расширения bТ , определяемым по формуле :
- •В общем случае
- •Размерность кинематического коэффициента вязкости:
- •1.2. Физические свойства газа
- •1.3. Давление в покоящейся жидкости
- •1.4. Сила статического давления жидкости на плоскую стенку
- •Вопросы по теме 1.4.
- •1.5. Сила статического давления жидкости на криволинейные стенки. Закон Архимеда
- •1.6. Относительный покой жидкости
- •1.6.1 Прямолинейное равноускоренное движение сосуда
- •1.6.2. Равномерное вращение сосуда вокруг вертикальной оси
- •2. Основные понятия кинематики и динамики жидкости
- •3. Режимы движения жидкости и основы гидродинамического подобия
- •4. Основные законы движения газа
- •Вопросы по теме 4.
- •5. Гидравлические сопротивления
- •6. Гидравлический расчет простых напорных трубопроводов
- •7. Гидравлический расчет сложных трубопроводов
- •8. Истечение жидкости через отверстия и насадки
- •Риc. 8.3 Схема истечения жидкости через большое прямоугольное отверстие
- •Вопросы по теме 8.
- •9. Гидравлический удар в трубопроводах
- •Вопросы по теме 9.
- •10. Движение неньютоновских жидкостей в трубах
- •Приложения
- •1В знаменателе – среднее значение d
- •Значения усредненных коэффициентов местных сопротивлений (квадратичная зона)
- •II. Задания для выполнения контрольных работ студентами – заочниками Вариант 1
- •Номера задач для контрольных работ
- •Числовые значения величин
- •Приложения к задачам варианта 1
- •Модуль упругости металлов, мПа
- •Вариант 2
- •Номера задач для контрольных работ
- •Числовые значения величин Таблица 2.2.
- •Приложения к задачам варианта 2
- •1. Средние значения плотности r и кинематической вязкости n некоторых жидкостей
- •2. Зависимость плотности воды от температуры
- •3. Номограмма Кольбрука-Уайта для определения коэффициента гидравлического трения
- •4. Значение коэффициентов X некоторых местных сопротивлений
- •II. 1. Методические указания к выполнению контрольных заданий
- •II.2. Методика построения напорной и пьезометрической линий
- •III. Лабораторные работы
- •3.1 Указания к выполнению лабораторных работ
- •3.2 Содержание отчета
- •Лабораторная работа №1 Методы измерения гидростатического давления
- •1. Основные положения и общие зависимости
- •2. Описание экспериментальной установки
- •3. Порядок проведения опытов
- •3.1 Обработка результатов измерений:
- •Контрольные вопросы
- •Определение выигрыша в силе при работе на гидравлическом прессе
- •Основные положения и расчетные зависимости
- •2. Описание установки
- •3. Порядок проведения работы
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №3. Относительный покой жидкости.
- •1. Основные положения и расчетные зависимости.
- •2. Порядок выполнения работы
- •3. Обработка экспериментальных данных
- •Контрольные вопросы
- •Изучение режимов течения жидкости (опыт Рейнольдса)
- •1 .Основные положения и расчетные зависимости
- •2. Описание экспериментальной установки и порядок проведения опыта
- •3. Обработка экспериментальных данных.
- •Контрольные вопросы.
- •Исследование уравнения Бернулли
- •Описание экспериментальной установки
- •3. Порядок выполнения работы. Обработка результатов опыта.
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №6 Определение коэффициента гидравлического сопротивления по длине трубопровода при напорном движении жидкости
- •Описание экспериментальной установки
- •3. Порядок выполнения работы
- •4. Обработка экспериментальных данных
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №7 Определение коэффициентов местных сопротивлений
- •1. Основные положения и расчетные зависимости
- •2. Описание экспериментальной установки
- •3. Порядок проведения работы
- •4.Обработка экспериментальных данных
- •Результаты измерений и вычислений
- •Контрольные вопросы
- •Истечение жидкости через малые отверстия и насадки при постоянном напоре
- •1. Основные положения и расчетные зависимости
- •Величины коэффициентов e, j, z, m зависят от формы отверстия и режима движения жидкости, определяемого числом Rе.
- •2. Описание экспериментальной установки и порядок проведения опытов
- •3. Порядок проведения работы
- •4. Обработка экспериментальных данных
- •Продолжение таблицы 8.1
- •Контрольные вопросы
- •Содержание
- •1.2 Физические свойства газа …………………………………….……….10
- •2. Основные понятия кинематики и динамики жидкости ……………..…….25
Истечение жидкости через малые отверстия и насадки при постоянном напоре
Цель работы: Определить среднее значения коэффициентов истечения m, e, j, x и сравнить их с табличными данными.
1. Основные положения и расчетные зависимости
На практике часто приходится встречаться с истечением жидкости через различные отверстия и насадки. При этом характер истечения существенно зависит от условий истечения.
Задача об истечении сводится к определению скорости истечения и расхода вытекающей жидкости. Наиболее просто и точно эта задача решается в случае, когда напор одинаков по всему поперечному сечению отверстия. Это условие выполняется при истечении жидкости из малых отверстий.
«Малым отверстием» называется такое отверстие, линейный размер которого не превышает 0,1Н, где Н – напор жидкости над центром тяжести отверстия, Рн = Рк (рис. 8.1).
Если линейный размер d отверстия значительно больше толщины стенки d, в которой оно сделано (d > 3d), отверстием в тонкой стенке. При этом считается, что края отверстия имеют острую кромку и при прохождении жидкости через такие отверстия практически отсутствуют потери напора на трение.
При образовании струи, вытекающей из отверстия, имеет место ее сжатие на расстоянии (0,5¸1,0)d от дна стенки или сосуда (рис. 8.1, а, б).
Рис. 8.1. Истечение жидкости из отверстий
Отношение площади сжатого сечения струи wс к площади отверстия w0 называется коэффициентом сжатия струи e.
e = wс/w0 , (8.1)
Применив уравнение Бернулли к двум сечениям Н-Н (свободная поверхность жидкости в сосуде) и С-С (сжатое сечение), получим формулу для определения скорости движения жидкости при Н = const
,
(8.2)
где Н - напор жидкости над отверстием;
– коэффициент
скорости для отверстия;
z – коэффициент сопротивления отверстия, учитывающий потери напора от сечения Н-Н до сечения С-С.
Расход жидкости, вытекающей из отверстия, определяется по формуле:
Q = wc×Vc . (8.3)
Подставляя в (8.3) значения wc и Vc, определенный из (8.1) и (8.2), получим:
,
(8.4)
где m = ej, m - коэффициент расхода.
Величины коэффициентов e, j, z, m зависят от формы отверстия и режима движения жидкости, определяемого числом Rе.
Рассмотрим процесс истечения жидкости через насадок.
Насадком называется короткий патрубок, присоединенный к отверстию, длина которого составляет l = (8¸4)d, где d – диаметр выходного отверстия в стенке.
В технике применяются следующие типы насадков (рис.8.2):
цилиндрические, конические, коноидальные.
Рис. 8.2. Типы насадков
1 – цилиндрический внешний; 2 – цилиндрический внутренний; 3 – конический сходящийся; 4 – конический расходящийся; 5 – коноидальный
Цилиндрические, конические сходящиеся и коноидальные насадки способствуют увеличению расхода вытекающей жидкости, по сравнению с истечением из отверстия. Это объясняется тем, что при входе в насадок происходит сжатие струи, а затем постепенное ее расширение с заполнением всего сечения насадка. Вследствие сжатия струи в насадке образуется вакуум, при этом возрастает действующий напор, т.к. истечение происходит не в атмосферу, а в область вакуума (рис.8.3)
Скорость, вытекающей из насадка жидкости, определяется по формуле:
, (8.5)
где
- коэффициент
скорости для насадка; xн
- коэффициент
сопротивления
насадка.
Рис. 8.3. Истечение жидкости через насадок
Формула для определения расхода Q при истечении жидкости из насадка имеет вид:
, (8.6)
где w0 - площадь сечения выходного отверстия насадка; m- коэффициент расхода, величина которого зависит от вида насадка или его конфигурации;
– приведенный
напор.
Коэффициенты j, e, z, m определяются опытным путем, их средние значения приведены в справочной литературе по гидравлике.