
- •Общие сведения о гидроприводе.
- •2. Объемный гидропривод. Состав
- •2.Объёмный гидропривод. Состав.
- •3.Напор и давление гидромашин
- •7.Рабочий объем и напорная характеристика насоса.
- •8.Производительность (подача) поршневого насоса – у тараса конспект
- •9.График подачи насоса
- •10.Допустимая вакуумметрическая высота всасывания насоса
- •11.Регулирование подачи насосов
- •12.Устройства управления гидроприводом (кроме регуляторов расхода жидкости непрямого действия и вспомогательных устройств)
- •13.Регуляторы расхода жидкости непрямого действия
- •14.Вспомогательные устройства управления гидроприводом
- •15.Объемный гидропривод. Дроссельное регулирование.
- •16.Объемный гидропривод.Объемное регулирование
- •17.Совместная работа объемного гидропривода и приводного электродвигателя.
- •21.Ламинарное течение жидкости в плоских узких щелях. Облитерация щелей.
- •22. Турбулентный режим движения жидкоости и его закономерности (конспект)
- •23.Касательное напряжение при турбулентном режиме движения жидкости
- •24.Местные сопротивления. Понятия об эквивалентной длинне
- •25.Движения жидкости в трубопроводах.Простой трубопровод.
- •26.Сложные трубопроводы.
- •27.Гидравлический удар в трубопроводе
23.Касательное напряжение при турбулентном режиме движения жидкости
Касательное
напряжение в турбулентном потоке гораздо
сложнее чем в ламинарном. Кроме напряжений
обусловленных вязкостью жидкости, в
турбулентном потоке есть еще
вызываемые поперечным перемещением
частиц.
Общее касательное напряжение равно:
Где
А – турбулентная вязкость имеющая такую
же размерность что и динамическая
вязкость
,
но в отличии от динамической вязкости
не является свойством жидкости, а
характеризует интенсивность перемещения
частиц.
24.Местные сопротивления. Понятия об эквивалентной длинне
К местным сопротивлениям относят различные фасонные участки трубопровода или русла (колена, тройники, задвижки и др.) в которых жидкость движется неравномерно. В местах трубопровода где происходит изменение направление потока или изменение живого сечения потока происходит отрыв потока от стенок и образуются водоворотные (застойные) зоны вследствие чего и происходит потери напора.
Потери напора в местных сопротивлениях определяются по формуле:
Где
-
коэффициент местного сопротивления,
Иногда при расчетах местные сопротивления условно заменяют прямолинейным трубопроводом эквивалентной длины.
Эквивалентной длиной называется такая длина прямолинейного участка трубопровода, потери напора в котором равны потерям напора в данном местном сопротивлении при одинаковых расходах жидкости.
Откуда
25.Движения жидкости в трубопроводах.Простой трубопровод.
Движения жидкости в трубопроводах разделяется на:
Простые – это трубопроводы, состоящие только из труб одинакового диаметра и не имеющие по пути ответвлений.
Сложные
Короткие – это трубопроводы, потери напора в которых, т.е. местные сопротивления, составляют не более 10% на прямых участках.
Длинные – это трубопроводы, потери напора в которых, на прямых трубопровода, которые во много раз превышают потери в местных сопротивлениях. И их принимают не более 10%.
Просто трубопровод – рассмотрим простой трубопровод, составленный из прямых участков и местных сопротивлений и определим в нем потери напора.
Воспользуемся принципом сложения напоров:
При расчётах потерь давления:
Воспользуемся расходной характеристикой:
26.Сложные трубопроводы.
Сложный трубопровод в общем случае составлен из простых трубопроводов с последовательным и параллельным их соединением. 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. Потери напора в трубопроводе, состоящем из последовательно соединённых друг с другом участков равны квадрату расхода жидкости в трубопроводе умноженному на сумму удельных сопротивлений всех участков. Схема прокладки параллельных трубопроводов используется в тех случаях, когда на трассе магистрального трубопровода есть участки, где требуется уменьшить гидравлические сопротивления трубопровода (высокие перевальные точки трубопровода) или при заложении трубопровода в трудно доступных местах (переход через реки и др.).