
- •20. Коэф. Дарси в случае начального участка.
- •15. Геометрический смысл ур-ия Бернулли.
- •16. Геом. Элементы живого сечения.
- •17. Опыты Рейнольдса.
- •18. Потери напора.
- •19. Коэффициент Дарси при ламинарном напорном движении.
- •29. Определение коэффициентов местных сопротивлений для внезапного и плавного расширения, внезапного и плавного сужения, поворота трубы на
- •26. Графики Никурадзе. Определение коэффициента Дарси опытным путём.
- •27. График Мурина. Определение коэффициента Дарси опытным путем.
- •28. Виды местных сопротивлений. Определение потерь напора на местные сопротивления. Вывод общего уравнения Вейсбаха.
- •30. Явление кавитации. Критическое число кавитации.
- •31. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости
- •32. Дифференциальные уравнения движущейся идеальной жидкости(уравнение л. Эйлера). Вывод уравнений.
- •40. Определение превышения давления в трубопроводе при гидроударе. Фаза и период гидроудара.
- •41. Прямой и непрямой гидроудар. Определение превышения давления.
- •42.Устройство и принцип действия гидротарана.
- •43.Способы борьбы с возникновением гидроудара в трубопроводе.
- •44. Гидравлический расчет трубопроводов. Трубопроводы простые и сложные, короткие и длинные.
- •45). Построение трубопроводной характеристики. Статический и потребный напор.
- •46). Построение трубопроводной характеристики при параллельном и последовательном соединении коротких трубопроводов.
- •47). Расчет длинных трубопроводов. Определение магистрали. Понятие коэф. Расхода. Построение трубопроводной характеристики в случае тупикового трубопровода.
- •49). Основные теории подобия. Геометрическое, кинематическое и динамическое подобие. Критерии подобия: числа Рейнольдса, Вебера, Струхаля, Маха, Фруда, Эйлера, Ньютона.
- •70. Кинематика частицы жидкости в канале центробежного насоса
- •72. Вывод основного уравнения лопастных машин
- •73. Влияние формы лопастей центробежного насоса на напор. Коэффициент закручивания. Коэффициент реактивности.
- •75. Определение гидравлических потерь в лопастном насосе. Действительный напор с учётом потерь.
- •76. Характеристики центробежного лопастного насоса.
- •77. Кавитационные испытание лопастного насоса.
- •78. Гидродинамическое подобие в лопастных насосах.
43.Способы борьбы с возникновением гидроудара в трубопроводе.
Мероприятия по предотвращению гидроудара:
1). max. уменьшать массу ж., которая может участвовать в гидроударе
2). Монтаж запорной арматуры в непосредственной близости к резервуару
3). Замена прямого гидроудара на непрямой
4). Установка на напорных линиях воздушных компенсаторов.
Защита от гидроудара:
1). Сброс части ж. из трубопровода при повышении давления
2). Впуск и защемление воздуха.
44. Гидравлический расчет трубопроводов. Трубопроводы простые и сложные, короткие и длинные.
Основным элементом любой трубопроводной системы, какой бы сложной она ни была, является простой трубопровод. Классическим определением его будет- простым трубопроводом является трубопровод, собранный из труб одинакового диаметра и качества его внутренних стенок, в котором движется транзитный поток жидкости, и на котором нет местных гидравлических сопротивлений.
При напорном движении жидкости простой трубопровод работает полным
сечением
=
const.
Размер
сечения
трубопровода (диаметр или величина
гидравлического радиуса), а также
его протяжённость (длина) трубопровода
(/, L)
являются
основными геометрическими характеристиками
трубопровода. Основными технологическими
характеристиками трубопровода
являются расход жидкости в трубопроводе
Q
и
напор
(на
головных сооружениях трубопровода,
т.е. в его начале). Большинство других
характеристик простого трубопровода
являются, не смотря на их важность,
производными характеристиками.
Поскольку в простом трубопроводе
расход жидкости транзитный (одинаковый
в начале и конце трубопровода), то
средняя скорость движения жидкости в
трубопроводе постоянна
. Для установившегося движения жидкости
по трубопроводу средняя скорость
движения жидкости определяется по
формуле Шези:
5
где:
-
скоростной коэффициент Шези,
-
гидравлический радиус сечения, для
круглого сечения при полном заполнении
жидкостью
-
гидравлический уклон.
Полагая,
что весь имеющийся напор на головных
сооружениях (в начале) трубопровода
тратится на преодоление сил трения в
трубопроводе (в простом трубопроводе
это потери напора по длине
),
уравнение движения жидкости (Бернулли)
примет вид:
Расход жидкости в трубопроводе:
Обозначив:
,
получим основное уравнение простого
трубопровода:
где: К - модуль расхода - расход жидкости в русле заданного сечения при гидравлическом уклоне равном единице (иначе модуль расхода называют расходной характеристикой трубопровода). Другой и более известный вид основного уравнения простого трубопровода получим, решив уравнение относительно напора:
Величину
называют
удельным сопротивлением трубопровода,
-
- его полным сопротивлением.
К сложным трубопроводам следует относить те трубопроводы, которые не подходят к категории простых трубопроводов, т.е к сложным трубопроводам следует отнести:
трубопроводы, собранные из труб разного диаметра (последовательное соединение трубопроводов),
трубопроводы, имеющие разветвления: параллельное соединение трубопроводов, сети трубопроводов, трубопроводы с непрерывной раздачей жидкости.