
- •3 Приборы для измерения давления
- •4Гидростатическая машина
- •Принцип действия гидростатических машин
- •Лекция 3. Основы гидродинамики
- •3.1. Основные понятия о движении жидкости
- •3.2. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости
- •3.3. Уравнение Бернулли для реальной жидкости
- •3.4. Измерение скорости потока и расхода жидкости
- •9 Уравнение неразрывности
- •30. Геометрический смысл уравнения Бернулли
- •Режимы движения жидкости
- •Коэффициенты сжатия, скорости и расхода.
- •Насадки их виды и области применения
- •7.1. Истечение жидкости через насадки.
- •7.2. Истечение жидкости из отверстий
- •3.1. Основные понятия о движении жидкости-вопрос 17
- •Классификация трубопроводов
- •Основные рабочие характеристики центробежных насосов Изменения в зависимости от скорости
- •Изменения в зависимости от диаметра рабочей части
- •[Править]Поршневые компрессоры с лабиринтным уплотнением
- •1. Техническая термодинамика
- •1.1. Внутренняя энергия газа. Идеальный газ
- •1.3. Параметры состояния идеального газа
- •1.4. Уравнение состояния идеального газа
- •1.7. Термодинамический процесс в координатах pv
- •Физические свойства газов: термины, определения и параметры
- •Теплоемкость газа:
- •Удельная массовая теплоемкость газа (при постоянном давлении):
- •Температуропроводность газа:
- •Описание цикла Карно
- •[Править]кпд тепловой машины Карно
- •Связь между обратимостью цикла и кпд
- •Гидроклапаны
- •Гидроаппараты - элементы управления объёмными гидравлическими приводами: типы, виды, классификация, устройство.
- •Преимущества гидропривода и его недостатки.
Коэффициенты сжатия, скорости и расхода.
Категория: Ответы на билеты к экзамену Гидравлика
Три коэффициента истечения:
- коэффициент сжатия:
- коэффициент скорости:
Имеет
наименьшее значение в случае расходящегося
насадка -
и
наибольшее
при
истечении в случае насадка, выполненного
по форме вытекающей струи (коноидального)
- коэффициент расхода:
Наименьший,
в случае расходящегося насадка до -
,
и наибольший, в случае коноидального
до
Насадки их виды и области применения
Категория: Ответы на билеты к экзамену Гидравлика
Н
асадок
– присоединенный в отверстию в тонкой
стенке короткий патрубок. Насадки
делятся на три
основные группы:
Цилиндрические – внешние 1 и внутренние 2
При
истечении жидкости из цилиндрического
насадка сечение выходящей струи и
сечение отверстия одинаковы, а это
значит, что коэффициент сжатия струи
=
1.
Конические – сходящиеся 3 и расходящиеся 4
В конических сходящихся насадках вакуум не образуется, т.к. скорость сжатых сечений меньше чем скорость на выходе.
Применяют в инженерной практике для получения больших выходных скоростей, увеличения силы и дальности полета струи жидкости: в пожарных брандспойтах, в форсунках для подачи топлива, гидромониторах для размыва грунта, фонтанных соплах, соплах активных гидравлических турбин, водоструйных насосах – для увеличения кинетической энергии струи.
Свойство конических, расходящихся насадков – переходить без больших потерь большую скорость в узком сечении в малую в широком обусловливает их применение в качестве преобразователей скоростной энергии в потенциальную – в давление в диффузорах, каналах направляющего аппарата центробежных насососв, во всасывающих трубах турбин, для замедления подачи смазочных масел.
Коиноидальные - с закругленными по форме сжатия струи стенками 5
Выполняется по форме сжимающей струи и благодаря этому обеспечивает безотрывность течения внутри насадка и параллельность струй в выходном сечении. Несмотря на то, что коноидальные насадки дают наибольшие выходные скорости и расходы, их сравнительно редко применяют, главным образом из-за сложности изготовления.
Коноидальный насадок выполняется по форме сжатой струи и поэтому обеспечивает безотрывность течения внутри насадки.
Условия истечения:
- отверстия бывают большие и малые
- истечение может быть в атмосферу или пространство заполненной жидкостью.
- происходит с постоянным или переменным расходом.
- истечение через отверстие в тонкой стенки и истечение через насадки, т.е. короткие патрубки разной формы.
- отверстиями в тонких стенках называются отверстия, края которых имеют острую кромку, а толщина стенки не влияет на форму струи и условия истечения.
- отверстие будем называть малым, если его размеры не велики по сравнению с высотой, на котором в боковой поверхности находится свободная поверхность жидкости.
7.1. Истечение жидкости через насадки.
Н
асадками
называются короткие трубки, монтируемые,
как правило, с внешней стороны резервуара
таким образом, чтобы внутренний канал
насадка полностью соответствовал
размеру отверстия в тонкой стенке.
Насадком называется короткая труба длиной обычно от 3 до 6 d, улучшающая условия вытекания жидкости. Например, если вода вытекает из бака через отверстие и насадок (рис. 15), которые расположены на одной и той же глубине и диаметры которых равны, то в насадке расход воды будет примерно на 30 % больше, чем в отверстии. Наличие такой направляющей трубки приведет к увеличению расхода жидкости при прочих равных условиях. Причины увеличения следующие. При отрыве струи от острой кромки отверстия струя попадает в канал насадка, а поскольку струя испытывает сжатие, то стенок насадка она касается на расстоянии от 1,0 до 1,5 его диаметра. Воздух, который первоначально находится в передней части насадка, вследствие неполного заполнения его жидкостью постепенно выносится вместе с потоком жидкости. Таким образом, в этой области образуется «мёртвая зона», давление в которой ниже, чем давление в окружающей среде (при истечении в атмосферу в «мёртвой зоне» образуется вакуум). За счёт этих факторов увеличивается перепад давления между резервуаром и областью за внешней его стенкой и в насадке генерируется так называемый эффект подсасывания жидкости из резервуара.
Однако наличие самого насадка увеличивает гидравлическое сопротивление для струи жидкости, т.к. в самом насадке появляются потери напора по длине трубки. Если трубка имеет ограниченную длину, то влияние подсасывающего эффекта с лихвой компенсирует дополнительные потери напора по длине. Практически эти эффекты (подсасывание и дополнительные сопротивления по длине) компенсируются при соотношении: / = 55 d. По этой причине длина насадков ограничивается / = (3 -5)d . По месту расположения насадки принято делить на внешние и внутренние насадки. Когда насадок монтируется с внешней стороны резервуара (внешний насадок), то он оказывается более технологичным, что придаёт ему преимущество перед внутренними насадками. По форме исполнения насадки подразделяются на цилиндрические и конические, а по форме входа в насадок выделяют ещё коноидальные насадки, вход жидкости в которые выполнен по форме струи.
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 (ε = 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.
Е
щё
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
.
Сходящиеся насадки. Если придать насадку форму конуса, сходящемуся по направлению к его выходному отверстию, то такой насадок будет относиться к группе сходящихся конических насадков. Такие насадки характеризуются углом конусности а. От величины этого угла зависят все характеристики насадков. Как коэффициент скорости, так и коэффициент расхода увеличиваются с увеличением угла конусности, при угле
»
конусности в 13° достигается максимальное
значение ко-
эффициента расхода превышающее 0,94. При дальнейшем увеличении угла конусности насадок начинает работать как отверстие в тонкой стенке, при этом коэффициент скорости продолжает увеличиваться, а коэффициент расхода начинает убывать. Это объясняется тем, что уменьшаются потери на расширение струи после её сжатия. Область применения сходящихся насадков связана с теми случаями, когда необходимостью иметь большую выходную скорость струи жидкости при значительном напоре (сопла турбин, гидромониторы, брандспойты).
Расходящиеся насадки. Вакуум в сжатом сечении расходящихся насадков больше, чем у цилиндрических насадков и увеличивается с возрастанием угла конусности, что увеличивает расход жидкости. Но с увеличением угла конусности расходящихся насадков возрастает опасность отрыва струи от стенок насадков. Необходимо отметить, что потери энергии в расходящемся насадке больше, чем в насадках других типов. Область применения расходящихся насадков охватывает те случаи, где требуется большая пропускная способность при малых выходных скоростях жидкости (водоструйные насосы, эжекторы, гидроэлеваторы и др.)
К
оноидальные
насадки.
В коноидальных насадках вход в насадки
выполнен по профилю входящей струи. Это
обеспечивает уменьшение потерь напора
до минимума. Так значение коэффициентов
скорости и расхода в коноидальных
цилиндрических насадков достигает 0,97
- 0,99. 7.4. Истечение
жидкости через широкое отверстие в
боковой стенке. Истечение
жидкости через большое отверстие в
боковой стенке сосуда отличается от
истечения через малое отверстие тем,
что величина напора будет различной
для различных площадок в сечении
отверстия. Максимальным напором
будет напор в площадках примыкающих к
нижней кромке отверстия. В связи с этим
и скорости в различных элементарных
струйках проходящих через сечение
отверстия также будут неодинаковы В то
же время давление во внешней среде, в
которую происходит истечение жидкости
одинаково и равно атмосферному давлению.