
- •3 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
- •Основы гидравлики
- •Содержание
- •Рабочая программа
- •Введение
- •Гидростатика
- •Основные физические свойства жидкости и газа.
- •Вязкость жидкости.
- •Силы, действующие в жидкости
- •Абсолютное Гидростатическое давление и его свойства
- •Дифференциальные уравнения равновесия жидкости
- •Поверхность равного давления и ее свойства
- •Основное уравнение гидростатики
- •Приборы для измерения абсолютного, манометрического давлений и давления вакуума
- •Сила давления жидкости на наклонную плоскую стенку
- •Точка приложения силы давления жидкости на плоские стенки.
- •Сила давления жидкости на криволинейные поверхности
- •Примеры и задачи
- •Основы кинематики и динамики жидкости
- •Основные понятия и определения гидродинамики
- •Уравнение неразрывности потока
- •Уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости
- •Уравнение Бернулли для струйки и потока реальной жидкости
- •Интерпритации уравнения Бернулли
- •Примеры и задачи
- •Гидравлические сопротивления
- •Виды гидравлических сопротивлений
- •Ламинарное и турбулентное движение жидкости
- •Основное уравнение равномерного движения
- •Ламинарный режим движения
- •Турбулентный режим движения
- •Экспериментальные исследования коэффициента гидравлического сопротивления
- •Примеры и задачи
- •Гидравлический расчет трубопроводов
- •Расчет Коротких трубопроводов
- •Уравнение простого трубопровода
- •Первый тип расчета
- •Второй тип расчета
- •Третий тип расчета
- •Расчет газопроводов при малых перепадах давлений
- •Примеры и задачи
- •Расчет газопроводов при Больших перепадах давлений
- •Гидравлический удар в трубах
- •Примеры и задачи
- •Гидравлический расчет истечения жидкостей
- •Истечение жидкости из малого отверстия в тонкой стенке
- •Истечение жидкости через внешний илиндрический насадок.
- •Примеры и задачи
- •Гидравлические элементы живого сечения потока в канале.
- •Основные расчетные формулы для открытых русел
- •Основные задачи при расчете трапецеидальных каналов на равномерное движение воды.
- •Расчет безнапорных труб
- •Примеры и задачи
- •Литература
Гидравлические сопротивления
Виды гидравлических сопротивлений
Рассмотрим последнее слагаемое в уравнении Бернулли h1-2– потери напора на гидравлических сопротивлениях. Существует два вида гидравлических сопротивлений – потери напора на местных сопротивленияхhми потери напора по длине (потери напора на трение)hд(hтр). Потери напора на местных сопротивлениях происходят тогда, когда резко меняется величина и направление средней скорости. Считается, что потеря напора происходит в том поперечном сечении, где изменяется скорость. Потери на местных сопротивлениях рассчитываются по формуле Вейсбаха:
|
(4.0) |
v1– скорость до местного сопротивления;
v2– скорость после местного сопротивления;
м1– коэффициент местного сопротивления, рассчитанный по скоростиv1;
м2– коэффициент местного сопротивления, рассчитанный по скоростиv2.
Коэффициенты местных сопротивлений м1им2не имеют размерности и связаны соотношением:
|
(4.0) |
1и2– площади поперечных сечений до и после сопротивления.
В большинстве случаев потери напора на местных сопротивлениях находятся по скорости после местного сопротивления v2. Но есть исключения: потери напора на выход жидкости из трубы в бак и потери напора на резкое расширение потока рассчитываются по скорости до местного сопротивленияv1. В таблице приведены некоторые местные сопротивления и значения местных сопротивлений:
Таблица 1
Вход в трубу |
Резкое расширение |
Выход из трубы |
Выход в атмосферу |
|
|
|
|
вх = 0,5. |
|
вых = 1,0. |
вых.ат = 0,0. |
Для следующих местных сопротивлений коэффициенты находятся по справочникам | |||
Поворот трубы |
Резкое сужение |
Вытяжной тройник |
Приточный тройник |
|
|
|
|
Рассмотрим горизонтальный участок трубы, заполненный жидкостью (рис. 3.11). Если жидкость в трубе не движется, то ее взаимодействие со стенками приводится к одной равнодействующей, направленной вниз (вес жидкости). При движении жидкости между нею и стенками трубы возникают дополнительные силы сопротивления, в результате чего частицы жидкости, прилегающие к поверхности трубы, тормозятся. Это торможение вследствие вязкости жидкости передается следующим слоям, причем скорость движения частиц по мере удаления от оси трубы постепенно уменьшается. Равнодействующая сил сопротивления направлена в сторону, противоположную движению, и параллельна направлению движения. Это и есть силы гидравлического трения (сопротивления гидравлического трения).
Р |
Потери напора, затрачиваемые на преодоление сопротивления трения, носят название потерь напора на трение по длине или потерь напора по длине потока (линейные потери напора) и обозначают hтр. Потери напора на трение рассчитываются по формуле Дарси-Вейсбаха:
|
(4.0) |
- коэффициент гидравлического сопротивления трения;
l – длина участка трубы;
D – внутренний диаметр трубы.
Из формулы (3.33) следует, что потеря напора на трение по длине при движении жидкости в трубе возрастает с увеличением средней скорости потока и длины рассматриваемого участка трубы и обратно пропорциональна ее диаметру. Кроме того, в эту формулу входит неизвестный безразмерный коэффициент (так называемый коэффициент гидравлического трения).
Следовательно, потери напора при движении жидкости складываются из потерь напора на трение и потерь напора на местные сопротивления, т. е.
|
(4.0) |
Определение потерь напора при движении жидкости является одной из важнейших задач гидравлики.