
- •1.Понятие сплошной среды .Нормальная жидкость.
- •2. Основные физические свойства жидкостей
- •3.Массовые и поверхностные силы
- •4.Идеальная и реальная жидкость.В каких случаях при практический расчётах жидкость можно считать идеальной.Ньютон. И неньютон. Жидкость.
- •5.Уравнение Эйлера
- •6.Гидрастотическое уравнеие и его свойства
- •7.Абсолютное и манометрическое давление.
- •8.Закон Паскаля. Давление жидкости на плоскую поверхность.
- •9.Установившееся и неустановивш. Движение. Напорное и безнапорное движение
- •10.Траектория движения жидкой частицы и линии тока
- •11.Смоченый периметр и гидравлический радиус
- •12.Уравнение неразрывности и его физический смысл
- •13.Уравнение Бернулли для идеальной и вязкой жидкости
- •14.Коэффициент Кориолиса
- •Физический смысл коэффициента Кориолиса.
- •15.Пьзометрическое и напорная линии. Пьзометрический и гидровлический уклон
- •16.Потери энергии в потоке вязкой жидкоти
- •17.Ламинарное и турбулентное движение и их особенности.
- •18.Зависимости для потери напора при ламинарном и турбулентном движении Потери напора при ламинарном течении жидкости
- •Потери напора при турбулентном течении жидкости
- •19.Потери напора – местные и линейные.Структура зависимости для них.
- •20.Коэфициент сопротивления и коэффициент дарси
- •21.Структура турбулентного потока
- •22.Шероховатость….
- •23.Графики Никурадзе и Мурина
- •24.Простой трубопровод. Сложная система
- •25.Понятие короткого и длинного трубопроводов Длинные трубопроводы
- •26.Гидравлтческий удар и способы его предотвращения
- •27. Понятие тонкой и толстой стенки
- •28. Истечения через отверстия.
- •29. Коэффициенты истечения
- •30. Насадки и их виды
- •31. Движения в открытых руслах
- •32. Основное уравнение безнапорного равномерного движения
- •33.Основное уравнение безнапорного равномерного движения
24.Простой трубопровод. Сложная система
Простым (коротким) называют трубопровод, по которому жидкость транспортируют от питателя к приемнику без промежуточных ответвлений потока. При этом необходимо учитывать не только потери напора на трение по длине трубопровода, но и скоростной напор и местные потери напора, которыми в данном случае нельзя пренебречь.
Исходным при расчетах простого трубопровода (рис. )
является уравнение баланса напоров (уравнение Бернулли)
Схема к расчету короткого трубопровода
Учитывая, что v21/2g=0, Н1— H2= H; v2 = v1 и
получим
откуда средняя скорость истечения жидкости
Введем
обозначение
где
j— коэффициент скорости, а
— коэффициент
сопротивления системы
Следовательно, окончательно
Расход жидкости, пропускаемой через короткий трубопровод, можно определить по формуле
где m=j— коэффициент расхода; S— площадь живого сечения.
25.Понятие короткого и длинного трубопроводов Длинные трубопроводы
Это трубопроводы постоянного по длине диаметра, у которых основными являются потери напора по длине, а местными потерями напора и скоростным напором можно пренебречь.
Потери напора по длине трубопровода определяют
по формуле Дарси—Вейсбаха:
Учитывая,
что расход Q = VЧS и скорость
движения потока
тогда
или
где
А — удельное сопротивление
трубопровода, определяемое по справочным
таблицам;
Для переходной области удельное сопротивление Ао=А*b,
где b — поправочный коэффициент, учитывающий зависимость коэффициента гидравлического трения l от числа Рейнольдса.
Кроме удельного сопротивления А в литературе по гидравлике для решения задач приводится способ расчета длинных трубопроводов, базирующийся на формуле Шези.
Широко
применяемые гидравлические параметры
— это модуль расхода
,
сопротивление трубопровода ST=A*l,
проводимость трубопровода
.
С помощью вышеуказанных параметров
потери напора по длине можно определить
следующим образом:
Короткие трубопроводы рассчитывают непосредственно по уравнению Бернулли с учетом потерь по длине и местных сопротивлений
26.Гидравлтческий удар и способы его предотвращения
Гидравли́ческий уда́р (гидроудар) — скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный крайне быстрым изменением скорости потока этой жидкости за очень малый промежуток времени. Может возникать вследствие резкого закрытия или открытия задвижки. В первом случае гидроудар называют положительным, во втором - отрицательным. Опасен положительный гидроудар. При положительном гидроударе несжимаемую жидкость следует рассматривать как сжимаемую. Гидравлический удар способен вызывать образование продольных трещин в трубах, что может привести к их расколу, или повреждению других элементов трубопровода. Также гидроудары чрезвычайно опасны и для другого оборудования, такого как теплообменники, насосы и сосуды, работающие под давлением. Для предотвращения гидроударов, вызванных резкой переменой направления потока рабочей среды, на трубопроводах устанавливаются обратные клапаны.