- •Феоктистов а.Ю. Аэродинамика вентиляции. Механика аэрозолей
- •Содержание
- •Часть 1. Аэродинамика вентиляции
- •Часть 2. Механика аэрозолей
- •1. Теоретические основы аэродинамики
- •1.1. Основные гипотезы механики сплошной среды
- •1.2. Термины механики сплошной среды
- •1.3. Уравнение неразрывности
- •1.4. Безвихревое и вихревое движение
- •1.5. Силы и моменты в механике сплошной среды
- •1.6. Уравнение движения сплошной среды
- •1.7. Виды сплошной среды
- •1.8. Свойства воздушной среды
- •2. Приближенные методы описания движения воздушных потоков
- •2.1. Воздушные потоки вблизи всасывающих отверстий
- •Точечный сток.
- •Линейный сток
- •Сток воздуха к прямоугольным отверстиям
- •2.2. Приточные вентиляционные струи
- •Компактные струи
- •2.3. Тепловые потоки Тепловые струи
- •Конвективные потоки, возникающие над тепловыми источниками компактной формы.
- •Конвективные потоки возле нагретых вертикальных поверхностей.
- •2.4. Воздушные фонтаны
- •Компактные воздушные фонтаны, истекающие под углом к горизонту
- •3. Воздуховоды равномерной раздачи и всасывания
- •3.1. Физические основы равномерной раздачи и всасывания воздуха воздуховодами
- •3.2. Воздухораспределители постоянного сечения с продольной щелью переменной ширины
- •3.3. Воздухораспределители клиновидной формы с продольной щелью переменной ширины
- •3.4. Воздухораспределители постоянного сечения с отверстиями переменной площади
- •3.5. Клиновидные воздухораспределители с отверстиями переменной площади
- •3.6. Вытяжной воздуховод с продольной щелью переменной ширины
- •3.7. Вытяжной воздуховод с отверстиями различной площади
- •Примеры выполнения упражнений
- •Пример 3.
- •Упражнения
- •Вопросы для повторения
- •Часть 2. Механика аэрозолей
- •1. Физико-механические свойства дисперсной фазы аэрозоля
- •1.1. Свойства твердой фазы (частиц) аэрозоля
- •1.2. Закономерности распределения частиц промышленных аэрозолей по размерам
- •1.3. Коагуляция частиц аэрозолей
- •2. Упорядоченное движение частиц грубодисперсных аэрозолей (метод траекторий)
- •3. Балансовый расчет общеобменной вентиляции
- •4. Исследование дисперсной фазы аэрозоля в приближении сплошной среды
- •Примеры выполнения упражнений
- •Упражнения
- •Вопросы для повторения
- •Список литературы
- •Феоктистов а.Ю. Аэродинамика вентиляции. Механика аэрозолей
- •290700 – Теплогазоснабжение и вентиляция
- •308012, Г. Белгород, ул. Костюкова 46.
Упражнения
Вариант студента определяется по номеру зачетки: число a равно последней цифре номера зачетки, а число b – предпоследнему.
Определить скорость воздушного потока на расстоянии r = 0,1a м. от полюса точечного стока при внутреннем диаметре трубки 0.05 м и скорости отсасывания воздуха U=30+b м/с. Если сток ограничен прямым трехгранным углом.
Над столом пайки мелких изделий на высоте 0,1a м установлен местный отсос в виде круглой трубки с воронкой. Горизонтальное расстояние от центра приемного отверстия до места пайки 0,1b м. Определить расход воздуха, обеспечивающий скорость воздушного потока в месте пайки U м/с. Величину U принять равной 0,25 м/с для четных a и 0,35 м/с для нечетных a.
Определить необходимую производительность линейного стока, расположенного на грани двугранного угла, образованного стеной и полом помещения, для обеспечения скорости воздуха 0.2 м/с на расстоянии от стены l м, и от пола h м. Ширину помещения принять равной B м. h=1+0,1a; l=2+0,2b; B=2+0,1(a+b).
Определить расстояние, на котором, скорость приточной струи истекающей со скоростью U0=2a м/с из трубы диаметром d=b м будет равна U=2+0,1(a+b) м/с.
Тепловой источник, расположенный на горизонтальной поверхности, выделяет в помещение конвективное тепло в количестве Q0 = a кВт. Определить количество воздуха, проводимого через поперечное сечение конвективного потока на уровне z = b м от источника.
Определить максимальную скорость движения и характерную температуру воздуха в поперечном сечении конвективного потока, возникающего рядом с нагретой вертикальной поверхностью на уровне z = a м, если q0 = 0,2 b кВт/м2.
Тест
Частицы сплошной среды, попавшие на линию тока
a) вращаются вокруг нее.
б) не имеют составляющей скорости поперек нее.
в) имеют составляющую скорости перпендикулярную ей.
2. Уравнение линии тока:
3. Интенсивность вихревой трубки равна
а) потоку ротора скорости сквозь любую замкнутую поверхность
б) циркуляции скорости по контуру, образующему вихревую трубку
в) потоку скорости сквозь любую замкнутую поверхность
4. Движение сплошной среды в некоторой области называется безвихревым, если в ней
а) = 0 б) ¹ 0 в)
5. В случае свободного стока, точки с одинаковым значением скорости принадлежат:
а) плоскости, содержащей этот сток
б) цилиндрическим поверхностям, ось которых проходит через полюс стока.
в) сферическим поверхностям, центр которых расположен в полюсе стока.
6. Результирующие составляющие скорости потока, образованного взаимодействием двух симметрично расположенных линейных стоков, являются
а) разностью соответствующих составляющих скорости для стоков взятых по отдельности.
б) суммой соответствующих составляющих скорости для стоков взятых по отдельности.
в) разностью квадратов соответствующих составляющих скорости для стоков взятых по отдельности.
Количество движения секундной массы воздуха, проводимого через каждое поперечное сечение струи по мере удаления от источника
а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) остается постоянным.
Кинематическую дальнобойность можно вычислить по формуле:
а) ; б) ; в) .
9. Кинетическая энергия конвективного потока
а) увеличивается пропорционально тепловой мощности источника и пройденному пути;
б) уменьшается обратно пропорционально тепловой мощности источника и пройденному пути;
в) пропорциональна тепловой мощности источника и обратно пропорциональна пройденному пути.
Воздушным фонтаном называется
а) изотермическая вертикальная струя воздуха
б) струя нагретого или охлажденного воздуха, не испытывающая влияние гравитационных сил
в) струя нагретого или охлажденного воздуха, испытывающая заметное влияние гравитационных сил
