Приложение III (продолжение)
Таблица П.11 (окончание)
h3 (a2 +4ab +b2 ) |
y |
|
+ |
h(a + 2b) |
h(a +b) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3(a +b) |
2 |
36(a +b) |
|
0 |
|
Таблица П.12
Зависимость кинематического коэффициента вязкости воды от температуры
t, ºС |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
15 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
v ∙ 106, |
1,79 |
1,725 |
1,660 |
1,610 |
1,560 |
1,520 |
1,310 |
1,140 |
1,010 |
м2/с |
t, ºС |
25 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
v ∙ 106, |
0,90 |
0,81 |
0,60 |
0,56 |
0,48 |
0,42 |
0,37 |
0,33 |
0,29 |
м2/с |
Приложение III (продолжение)
Таблица П.16
Значения расходных характеристик К для квадратичной области сопротивления
|
|
Трубы |
Трубы |
|
Трубы |
Трубы |
|
d, мм |
нормаль- |
новые |
d, мм |
нормаль- |
новые |
|
ные |
стальные |
ные |
стальные |
|
|
|
|
|
К, л/с |
К, л/с |
|
К, л/с |
К, л/с |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
8,313 |
10,01 |
350 |
1 503 |
1 735 |
|
75 |
24,77 |
29,70 |
400 |
2 140 |
2 463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
53,61 |
63,73 |
450 |
2 920 |
3 354 |
|
125 |
97,39 |
115,10 |
500 |
3 857 |
4 424 |
|
150 |
158,40 |
186,30 |
600 |
6 239 |
7 131 |
|
200 |
340,80 |
398,00 |
700 |
9 362 |
10 674 |
|
250 |
616,40 |
716,30 |
800 |
13 301 |
15 132 |
|
300 |
999,30 |
1157 |
900 |
18 129 |
20 587 |
Таблица П.17
Значения коэффициента ζвн.р. при внезапном расширении труб
n = ω2/ω1 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
ζвн.р. |
81 |
64 |
49 |
36 |
25 |
16 |
9 |
4 |
1 |
0 |
Таблица П.18
Значения коэффициента ζвн.с. внезапного сужения трубопровода
n=ω2/ω1 |
0,01 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
ζвн.с. |
0,41 |
0,40 |
0,38 |
0,36 |
0,34 |
0,30 |
0.27 |
0,20 |
0,16 |
0,10 |
0 |
Таблица П.19
Значения коэффициента ζ диафрагмы в трубопроводе
n=ω0/ω |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
ζ |
224 |
60,2 |
19,9 |
9,8 |
4,4 |
2,4 |
1,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение III (продолжение)
Таблица П.20
Значение коэффициента ζ90° при резком повороте круглой трубы на 90º
d, мм |
20 |
25 |
34 |
39 |
49 |
ζ90° |
1,7 |
1,3 |
1,1 |
1,0 |
0,83 |
Таблица П.21
Значения «а» в зависимости от центрального угла поворота трубы α
α, град |
20 |
30 |
|
40 |
50 |
60 |
70 |
а |
0,40 |
0,55 |
|
0.65 |
0,75 |
0,83 |
0,88 |
α, град |
80 |
90 |
100 |
120 |
140 |
160 |
180 |
а |
0,95 |
1,0 |
1,05 |
1,13 |
1,20 |
1,27 |
1,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица П.22 |
Зависимость коэффициента сжатия струи ε от степени |
|
|
|
|
сжатия потока n |
|
|
|
|
n |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
ε |
0,609 |
0,613 |
0,618 |
0,623 |
0,631 |
0,642 |
0,656 |
0.678 |
0,785 |
0,718 |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица П.23 |
Значения параметра А и ζкв |
для местных сопротивлений |
при небольших числах Re |
|
|
Устройство |
ζкв |
А |
|
Устройство |
ζкв |
А |
Пробочный кран |
0,4 |
150 |
|
Тройник |
0,3 |
150 |
Вентили: |
|
|
|
Задвижка: |
|
|
-обыкновенный |
6,0 |
3 000 |
-полностью открытая |
0,15 |
75 |
-угловой |
0,8 |
400 |
|
-n = 0,75 |
0,2 |
350 |
-шаровой клапан |
45,0 |
5 000 |
-n = 0,5 |
2,0 |
1 300 |
Угольник: |
|
|
|
-n = 0,25 |
20 |
3 000 |
90 º |
1,4 |
400 |
|
Диафрагма: |
|
|
135 º |
0,4 |
600 |
|
-n = 0,64 |
1,0 |
70 |
Колено 90º |
0,2 |
130 |
|
-n =0,4 |
7,0 |
120 |
Выход из трубы в бак |
1,0 |
30 |
|
-n =0,16 |
70 |
500 |
Вход из бака в трубу |
0,5 |
30 |
|
-n =0,05 |
800 |
3 200 |
Примечание: для арматуры полностью открытой и при отсутствии необходимых данных о значении А можно принять А = 500.ζкв.
Приложение III (продолжение)
Таблица П.24
Значение коэффициента формы А и эквивалентного диаметра dэ
|
|
dэ |
A |
|
Круг диаметром «d» |
d |
64 |
|
Квадрат со стороной «a» |
a |
57 |
|
Равносторонний треугольник |
0,58a |
53 |
|
со стороной «a» |
|
|
|
|
Кольцевой просвет шириной «a» |
2a |
96 |
|
Прямоугольник со сторонами |
|
|
|
«a» и «b»: |
|
|
|
a/b 0 |
2a |
96 |
|
a/b = 0,25 |
1,6a |
73 |
|
a/b = 0,5 |
1,3a |
62 |
Таблица П.25
Зависимость коэффициента расхода водомера Вентури от числа Рейнольдаса (при d2/d1=1/2)
Re |
200 |
400 |
600 |
800 |
1.103 |
4.103 |
1.104 |
2.104 |
4.104 |
3.105 |
1.106 |
μ |
0,70 |
0,80 |
0,84 |
0,86 |
0,88 |
0,93 |
0,95 |
0,96 |
0,97 |
0,98 |
0,99 |
Таблица П.26
Соотношение единиц, подлежащих изъятию, с единицами СИ
|
Системные |
|
Наименование |
единицы |
|
|
|
Соотношение |
|
МКГСС, |
физической |
|
величины |
СИ |
МТС, |
между ними |
|
|
СГС и |
|
|
|
др. |
|
|
|
|
|
Сила, вес |
Н |
кгс |
1 кгс = 9,81 Н |
|
|
|
|
Приложение III (продолжение)
Таблица П.26 (окончание)
|
|
|
кгс/см2 |
1 кгс/см2 = 1 ат = 105 Па |
|
Давление, напряжение |
|
кгс/м2 |
1 кгс/м2 = 9,81 Па |
|
Па |
атм |
1 атм = 101325 Па |
|
|
|
мм рт.ст. |
1 мм рт.ст. = 133,322 Па |
|
|
|
мм вод.ст. |
1 мм вод.ст. = 9,81 Па |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент вязкости |
|
|
1 Ст = 10-4 м2/с |
|
кинематический (кине- |
м2/с |
Ст |
|
1 сСт = 1 мм2/с |
|
матическая вязкость) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент вязкости |
|
кгс·с/м2 |
1 кгс · с/м2 = 9,81 Па |
|
динамический (динами- |
Па · с |
|
· с |
|
П |
|
|
ческая вязкость) |
|
1 П = 0,1 Па · с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем |
м3 |
л |
1 л = 10-3 м3 |
|
|
|
|
t = T – T0, |
|
Температура |
°С |
К |
где Т – температура |
|
Кельвина |
|
|
|
|
Т0 = 273,15 К |
|
|
|
|
1°С = 1 К |
|
Плоский угол |
|
|
|
π |
|
…° |
…° |
1° = |
|
рад |
|
180 |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица П.27
Значения коэффициентов расхода μ, скорости φ, сжатия ε и сопротивления ζ отверстий и насадков
|
Отверстие или насадок |
μ |
φ |
ε |
ζ |
|
|
|
|
|
|
|
Малое отверстие круглого |
0,62 |
0,97 |
0,64 |
0,06 |
|
сечения в тонкой стенке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цилиндрический насадок: |
|
|
|
|
|
внешний |
0,82 |
0,82 |
1 |
0,5 |
|
внутренний |
0,707 |
0,707 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Конический насадок: |
|
|
|
|
|
сходящийся (θ =13°24) |
0,94 |
0,96 |
0,98 |
0,09-0,06 |
|
расходящийся (θ =13°24) |
0,45-0,50 |
045-0,50 |
1 |
4-3 |
|
|
|
|
|
|
|
Коноидальный насадок |
0,98 |
0,98 |
1 |
0,04 |
|
|
355 |
|
|
|
Приложение III (продолжение)
Таблица П.28
Основные данные для расчета местных сопротивлений
Вход в трубу при α = 90°, ζвх = 0,5.
Выход из трубы в резервуар: при турбулентном движении ζвх = 1, при ламинарном ζвх = 2.
Внезапное или постепенное сужение потока:
ζсуж = ζвх (1 – d2/D2).
Внезапное расширение потока:
ζрас = (1 – d2/D2)2.
Краны (β – угол открытия крана)
β |
5 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
55 |
60 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ζкр |
0,05 |
0,3 |
1,6 |
5,5 |
17,3 |
52,6 |
106 |
2,6 |
482 |
Поворот трубы на угол α |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
α |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ζпов |
0,04 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
0,7 |
0,9 |
1,12 |
Приёмные клапаны насосов ζп.к. =5…6. Обратные клапаны ζо.к.=5,5…6,5. Обратный клапан с сеткой ζс.к.=10,0. Сетка без обратного клапана ζс.=5…6. Вентиль обыкновенный ζв.=4…16. Кран проходной ζк.=2…4.
Радиатор двухколонный ζр.=2. Колено с закруглением, при α = 90°.
Заключение
Для подготовки высококачественных специалистов необходимо глубокое и всестороннее изучение преподавае мых дисциплин. Теоретические законы наиболее полно понимаются при применении их на практике. Поэтому наиболее важной ступенью познания являются лабораторный практикум и решение задач. В этом случае студенты самостоятельно на практике применяют законы гидростатики и уравнения гидродинамики, осмысливая при этом в конкретных инженерных задачах всю глубину физического явления и процессов механики жидкости и газа.
Библиографический список
1.Агроскин, И.И. Гидравлика / И.И. Агроскин, Г.Т. Дмитриев, Ф.И. Пикалов. – М. – Л.: Энергия, 1964.
2.Андреевская,А.В.Задачникпогибравлике/А.В.Андреевская, Н.Н. Кремнецкий, М.В. Панова. – М.:Энергия, 1970.
3.Богомолов, А.И. Гидравлика / А.И. Богомолов, К.А. Михайлов. – М.: Стройиздат, 1972.
4.Задачник по гидравлике / Под ред. И.И. Агроскина. –
М. – Л.: Энергия, 1964.
5.Идельчик, И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. – М.: Машиностроение, 1975.
6.Исаев, В.Н. Сборник задач по гидравлике. – Йошкар-Ола:
МарПИ, 1993.
7.Примеры расчетов по гидравлике / Под ред. А.Д. Альтшуля. – М.: Стройиздат, 1976.
8.Сборник задач по гидравлике / Под ред. В.А. Большакова. – Киев.: Вища школа, 1979.
9.Справочник по гидравлическим расчетам / Под ред. П.Г. Киселева. – М.: Энергия, 1972.
10.Чугаев, Р.Р. Гидравлика. – М.: Энергоиздат, 1982.