
- •Конспект лекций
- •Конспект лекций
- •6.090500 “Энергетический менеджмент“
- •3 Кинематика 27
- •4 Динамика. Основные уравнения 36
- •5 Гидравлические расчеты промышленных газоходов и трубопроводов 42
- •6 Истечение жидкостей и газов через отверстия, насадки и сопла 60
- •7 Применение уравнения бернулли в технических устройствах и расчетах 65
- •8 Струйное движение 70
- •9 Экспериментальные исследования гидродинамических процессов 85
- •10 Движение многофазных сред 97
- •Введение
- •1 Основные понятия
- •2 Равновесие жидкости (статика)
- •1. Условие равновесия (закон Паскаля)
- •2. Уравнение равновесия Эйлера. Основное дифференциальное уравнение гидростатики
- •3.Равновесие несжимаемой жидкости под действием сил тяжести
- •4.Равновесие несжимаемой жидкости при наличии негравитационных массовых сил
- •4.1.Равноускоренное движение жидкости в горизонтальном направлении
- •4.2.Равновесие жидкости, покоящейся относительно сосуда и вращающейся относительно вертикальной оси
- •5.Уравнения гидростатики для сжимаемых сред
- •6.Статика двух газов. Дымовая труба
- •7.Давление жидкости на плоские и криволинейные стенки. Закон Архимеда
- •3 Кинематика
- •8.Общие понятия. Два метода исследования движения
- •9.Поле скоростей и ускорений
- •10.Линия тока, трубка тока, траектория
- •11. Уравнение неразрывности или сплошности (Уравнение расхода)
- •12.Вихревое и безвихревое движение
- •4 Динамика. Основные уравнения
- •13.Дифференциальное уравнение движения несжимаемой идеальной (невязкой) жидкости (уравнение движения Эйлера)
- •14.Дифференциальное уравнение движения несжимаемой реальной (вязкой ) жидкости (уравнение Навье-Стокса)
- •15.Уравнение Навье-Стокса для сжимаемой жидкости
- •16.Уравнение Бернулли для идеальной несжимаемой жидкости
- •5 Гидравлические расчеты промышленных газоходов и трубопроводов
- •17.Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости
- •18.Уравнение Бернулли в избыточных давлениях
- •19. Потери на трение
- •19.1.Потери на трение в потоке несжимаемой жидкости
- •19.2. Потери на трение в потоке сжимаемых жидкостей (газов высокого давления)
- •19.3. Рисунок 5.2 Зависимость потерь давления от начального давления газа Коэффициент трения
- •20.Потери на местные сопротивления
- •21. Рисунок 5.11. Теорема Борда
- •22.Учет взаимного влияния местных сопротивлений
- •23.Гидростатические потери (потери геометрического давления)
- •24.Общие принципы расчета сложных гидравлических систем
- •Истечение жидкостей и газов через отверстия, насадки и сопла
- •6.1 Истечение несжимаемых сред через отверстия
- •6.2 Истечение несжимаемых сред через насадки
- •6.3 Истечение сжимаемых газов (газов высокого давления )
- •7 Применение уравнения бернулли в технических устройствах и расчетах
- •7.1 Дроссельные расходомеры и труба Вентури
- •7.2 Измерение скорости и расхода жидкости с помощью трубок скоростного напора
- •7.3 Кавитация
- •7.4 Гидравлический удар в трубопроводах
- •8 Струйное движение
- •25.Некоторые понятия теории гидродинамического пограничного слоя
- •8.2 Элементы струйного движения
- •26.Аэродинамика свободной затопленной турбулентной струи
- •27.Струя во встречном и спутном потоках
- •28. Струя, ограниченная параллельной плоскостью
- •29. Рисунок 8.7 - Схема струи, ограниченной параллельной плоскостью Струя, атакующая поверхность под углом
- •30.Струя, втекающая в полость. Струйный аппарат
- •31.Взаимодействие свободных струй
- •9 Экспериментальные исследования гидродинамических процессов
- •32.Задачи исследований. Гидравлическое моделирование и теория подобия
- •33.Основы теории подобия
- •34.Способы получения критериев подобия
- •35. Метод масштабных преобразований
- •35.1. Метод анализа размерностей
- •36. Метод гидравлического моделирования
- •37. Расчет модели
- •38.Технические примеры моделирования.
- •10 Движение многофазных сред
- •39.Общие понятия
- •40.Потери давления при движении пароводяных смесей.
- •41.Контур естественной циркуляции
8.2 Элементы струйного движения
В рабочих камерах промтеплоэнергетических установок наблюдается, как правило, сложное движение под действием струй, образующихся при введении топлива и воздуха через горелки. В камере может быть одна или несколько горелок; на некотором расстоянии от горелок струи распространяются свободно, затем они начинают взаимодействовать друг с другом, с ограничивающими камеру стенками, с поверхностями нагрева и т.д.; при этом возникают прямые и обратные течения, зоны повышенного и пониженного давления, вихревые и застойные зоны и др. Сложное струйное движение можно расчленить на отдельные элементы: свободные струи; струи, движущиеся вдоль плоской поверхности; струи, атакующие поверхность под углом; струи, бьющие в тупик; струи, втекающие в полость; взаимодействующие между собой струи.
26.Аэродинамика свободной затопленной турбулентной струи
Рисунок
8.5
Аэродинамика свободной струи
а
схема струи, б
характеристики струи
В соответствии с механизмом образования струи количество движения в её поперечных сечениях остается постоянным, как это показано на рисунке 8.5,б. Многочисленными опытами установлено, что давление в свободной струе равно давлению окружающей среды. По длине струи возрастает массовый расход, m, падает средняя по сечению скорость w и кинетическая энергия струи Е.
Характеристики свободных затопленных турбулентных струй рассчитываются по формулам Г. Н. Абрамовича:
для длины начального участка
, (8.5)
для скорости на оси струи в основном участке (рисунок 51)
(8.6)
для диаметра струи
, (8.7)
для расхода через поперечное сечение
(8.8)
для скорости на расстоянии y от оси
. (8.9)
Многочисленными опытами установлено, что распределение скорости во всех свободных затопленных струях подобно, что следует из приведенных формул. Если на график нанести зависимость относительной скорости от относительной координаты, то получатся кривые действительные для всех струй независимо от значений величин d0 и w0. Изменение некоторых характеристик по длине струи в графическом виде представлено на рисунке 8.5 б; на рисунке 8.5,а схематично показаны профили скорости в различных сечениях струи.
Энергетический баланс свободной струи, распространяющейся в спокойной среде, может быть записан в следующем виде:
, (8.10)
где m0 начальная масса струи,
m' - масса, присоединенная на расстоянии от среза сопла до сечения 11,
w1 средняя скорость в сечении 11.
В левой части уравнения энергетического баланса записана кинетическая энергия потока на выходе из сопла. Первое слагаемое правой части уравнения представляет собой кинетическую энергию струи в сечении 11; второе затраты энергии «на удар», или на затормаживание начальной массы; третье затраты энергии на вовлечение в движение присоединенной массы.