- •Предмет гидравлика. Исторические этапы развития науки
- •Жидкость. Основные виды и свойства
- •Понятие идеальной жидкости
- •Гидростатическое давление и сего свойства. Основное уравнение гидростатики
- •Пьезометрическая высота и гидростатический напор. Избыточное и абсолютное давление.
- •Эпюры гидростатического давления. Закон Паскаля.
- •Закон Архимеда. Основное свойство плавания тел
- •Виды движения жидкости
- •Основные элементы потока
- •Основное уравнение равномерного движения. Два режима движения. Число Рейнольдса.
- •Уравнение неразрывности
- •Ламинарный режим движения в круглой трубе.
- •Турбулентный режим движения.
- •Истечение жидкости через насадки
Истечение жидкости через насадки
Насадком называется короткая трубка длиной от двух до шести диаметров, присоединённая к выходу отверстия, через которое истекает жидкость. Роль насадка может выполнять и отверстие в толстой стенке, когда диаметр отверстия значительно меньше её толщины. Насадки отличаются формой и размерами. Наиболее существенные отличия между насадками состоят в форме входного отверстия, которая, как уже отмечалось выше, может существенно влиять на величину расхода при той же самой площади проходного сечения. Простейшим насадком является цилиндрический насадок. Течение в нём может происходить в двух разных режимах. В первом случае на острых входных кромках насадка происходит совершенное сжатие струи и далее она движется, не касаясь стенок насадка. В этом случае истечение ничем не отличается от истечения через малое отверстие в тонкой стенке. Скорость при этом истечении высокая, а расход минимален.
Во втором случае, как и при истечении через отверстие в тонкой стенке, струя жидкости вначале сжимается на некотором удалении от входного сечения, образуя вихревую зону, давление в этом сечении струи становится меньше атмосферного. Далее струя постепенно расширяется и заполняет всё сечение насадка. Из-за того, что сжатия на выходе насадка нет (µ = 1,0) а коэффициент расхода через такой насадок равняется
.
При этом расход жидкости через насадок при прочих равных условиях превышает расход в первом случае, а скорость жидкости становится меньше из-за более высокого сопротивления.
Ещё лучшие условия истечения наблюдаются при движении жидкости через так называемый тороидальный насадок, который обеспечивает более высокий коэффициент расхода. Его значение, в зависимости от увеличения радиуса скругления кромки, доходит до
.
Когда радиус кривизны становится больше длины насадка, насадок становится коноидальным. Коэффициент расхода в таких условиях истечения приближается к значению
.
