
- •Осн.Свойства и мех. Хар-ки жидкостей.
- •Абсол, избыт, атмосф давл и вакуум. Ед.Изм.
- •Приборы для опр давл и скорости течен жид.
- •Гидростат.Давл и его свойства.
- •Основное уравнение гидростатики.
- •9. Сила давл жидкости на плоскую стенку.
- •10. Давление жидкости на цилиндрическую поверхность.
- •Закона Паскаля и его применение
- •18. Энерг смысл ур-я Бернулли
- •19. Осн виды течения жидкости. Число Рейнольдса.
- •21. Кавитация
- •23. Распр. Скор при лам и торб режимах.
- •12. Уравнение неразрывности элементарной струйки идеальной жидкости.
- •40. Явление «Гидравлический удар». Уравнение н.Е. Жуковского.
- •8.Закон архимеда. Его существо и практическое применение.
- •16.Уравнение Бернули для потока реальной жидкости.
- •14. Геометр смысл Бернулли для струйки идеал жидк
- •15. Энерг смысл ур-я Берн для струйки идеальн жидк
- •25. Гидродинам подобие. Число Эйлера
- •24.Основы гидродинамического подобия
- •26. Гидродинам подобие. Число Рейнольдса
- •51. Истечение при несовершенном сжатии
- •29. Классификация трубопроводов
- •50. Истечение под уровень
- •46. Истечение через отверстия. Коэф напора
- •31. Простой трубопровод
31. Простой трубопровод
Основным элементом любой трубопроводной системы, какой бы сложной она ни была, является простой трубопровод. Классическим определением его будет- простым
трубопроводом является трубопровод, собранный из труб одинакового диаметра и качества его внутренних стенок, в котором движется транзитный поток жидкости, и на котором нет местных гидравлических сопротивлений.
При напорном движении жидкости простой трубопровод работает полным
сечением
=
const.
Размер
сечения трубопровода
(диаметр или величина гидравлического
радиуса), а также его протяжённость
(длина) трубопровода (/, L)
являются
основными геометрическими характеристиками
трубопровода. Основными технологическими
характеристиками трубопровода
являются расход жидкости в трубопроводе
Q
и
напор
(на
головных сооружениях трубопровода,
т.е. в его начале). Большинство других
характеристик простого трубопровода
являются, не смотря на их важность,
производными характеристиками.
Поскольку в простом трубопроводе
расход жидкости транзитный (одинаковый
в начале и конце трубопровода), то
средняя скорость движения жидкости в
трубопроводе постоянна
. Для установившегося движения жидкости
по трубопроводу средняя скорость
движения жидкости определяется по
формуле Шези:
5
где:
-
скоростной коэффициент Шези,
- гидравлический
радиус сечения, для круглого сечения
при полном заполнении жидкостью
- гидравлический
уклон.
Полагая,
что весь имеющийся напор на головных
сооружениях (в начале) трубопровода
тратится на преодоление сил трения в
трубопроводе (в простом трубопроводе
это потери напора по длине
),
уравнение движения жидкости (Бернулли)
примет вид:
Расход
жидкости в трубопроводе:
Обозначив:
,
получим основное уравнение простого
трубопровода:
где:
К
- модуль
расхода - расход жидкости в русле
заданного сечения при гидравлическом
уклоне равном единице (иначе модуль
расхода называют расходной характеристикой
трубопровода). Другой и более известный
вид основного уравнения простого
трубопровода получим, решив уравнение
относительно напора:
Величину
называют
удельным сопротивлением трубопровода,
-
- его полным сопротивлением
График
уравнения простого трубопровода
носит название его гидравлической
харак
теристики. Вид гидравлической
характеристики зависит от режима
движения жидкости в трубопроводе: при
ламинарном движении жидкости
гидравлическая характеристика
трубопровода - прямая линия, проходящая
через начало координат (1). При турбулентном
режиме гидравлическая характеристика
- парабола (2).
Если
на трубопроводе собранном из труб
одинакового диаметра имеются местные
сопротивления, то такой трубопровод
можно привести к простому трубопроводу
эквивалентной длины