в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Движение жидкости по трубам

При течении жидкости по трубам ей приходится затрачивать энергию на преодоление сил внешнего и внутреннего трения. В прямых участках труб эти силы сопротивления действуют по всей длине потока и общая потеря энергии на их преодоление прямо пропорциональна длине трубы. Такие сопротивления называются линейными. Их величина (потеря давления) зависит от плотности и вязкости жидкости, а также от диаметра трубы (чем меньше диаметр, тем больше сопротивление), скорости течения (увеличение скорости увеличивает потери) и чистоты внутренней поверхности трубы (чем больше шероховатость стенок, тем больше сопротивление).

Кроме трения в прямых участках, в трубопроводах встречаются дополнительные сопротивления в виде поворотов потока, изменений сечения, кранов, ответвлений и т. п. В этих случаях структура потока нарушается и его энергия затрачивается на перестроение, завихрения, удары. Такие сопротивления называют местными. Линейные и местные сопротивления являются двумя разновидностями так называемых гидравлических сопротивлений, определение которых составляет основу расчета любых гидравлических систем.

Режимы течения жидкости.. В практике наблюдаются два характерных режима течения жидкостей: ламинарный и турбулентный.

При ламинарном режиме элементарные струйки потока текут параллельно, не перемешиваясь. Если в такой поток ввести струйку окрашенной жидкости, то она будет продолжать свое течение в виде тонкой нити среди потока неокрашенной жидкости, не размываясь. Такой режим течения возможен при очень малых скоростях потока. С увеличением скорости выше определенного предела течение становится турбулентным, вихреобразным, при котором жидкость в пределах поперечного сечения трубопровода интенсивно перемешивается. При постепенном увеличении скорости окрашенная струйка в потоке сначала начинает колебаться относительно своей оси, затем в ней появляются разрывы из-за перемешивания с другими струями и затем вследствие этого весь поток получает равномерную окраску.

Наличие того или иного режима течения зависит от величины отношения кинетической энергии потока 1 1

(■п-гпи2=ч-рУи2) к работе сил внут-реннего трения (/7 = р„5^/)-см. (2.9).

Это безразмерное отношение

^-pVv21 (р,5^/) можно упростить имея в виду, что Ды пропорционально V. Величины 1 и А/г также имеют одну и ту же размерность, и их можно сократить, а отношение объема V к поперечному сечению 5 является линейным размером й.

Тогда отношение кинетической энергии к работе сил внутреннего трения с точностью до постоянных множителей можно характеризовать безразмерным комплексом:

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

который называется числом (или критерием) Рейнольдса в честь английского физика Осборна Рейнольдса, в конце прошлого века экспериментально наблюдавшего наличие двух режимов течения.

В технике, в том числе и тепловозной, в гидравлических (в том числе воздушных и газовых) системах обычно имеет место турбулентное течение жидкостей. Ламинарный режим бывает лишь у вязких жидкостей (например, масло) при малых скоростях течения и в тонких каналах (плоские трубки радиатора).

Расчет гидравлических сопротивлений. Линейные потери напора определяются по формуле Дарси-Вейсбаха: в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Местные потери напора также считаются пропорциональными квадрату скорости и определяются так:

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Коэффициенты местного сопротивления устанавливаются опытным путем, их значения приводятся в справочниках.

Понятие о расчете гидравлических систем. При расчете любой гидравлической системы решается обычно одна из двух задач: определение необходимого перепада давлений (напора) для пропуска данного расхода жидкости или определение расхода жидкости в системе при заданном перепаде давлений.

В любом случае должна быть определена полная потеря напора в системе АН, которая равна сумме сопротивлений всех участков системы, т. е. сумме линейных сопротивлений’ всех прямых участков трубопроводов и местных сопротивлений других элементов системы:

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Если во всех участках трубопровода средняя скорость течения одинакова, уравнение (2.33) упрощается:

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Обычно в системе имеются участки, скорости течения в которых отличаются друг от друга. В этом случае удобно привести уравнение (2.33) к другой форме, учитывая что расход жидкости постоянен для всех элементов системы (без ответвлений). Подставив в условие (2.33) значения и = С>/5, получим

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

гидравлическая характеристика, или общий коэффициент сопротивления системы.

С целью предотвращения ударных явлений в крупных гидравлических системах (например, водопроводных сетях) запорные устройства выполняют так, чтобы их закрытие происходило постепенно.

Источник

Измерение расхода методом перепада давления

Устройства преобразования дельта «Р» в сигнал расхода

Тремя самыми распространенными устройствами являются манометры, мембраны и сильфоны. При помощи манометра можно снимать показание перепада давления непосредственно с прибора. Мембраны же и сильфоны можно подсоединять к контрольно-измерительным приборам.

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно
Схема с манометром

Манометр является одним из самых распространенных приборов, применяемых для контроля и измерения перепада давления. На изображенной схеме манометром измеряют перепад давления, созданный при помощи диафрагмы. Один конец манометра подсоединен к отбору высокой стороны, расположенному вверх по потоку относительно диафрагмы. Другой конец манометра подсоединен к отбору низкой стороны, расположенному вниз по потоку относительно диафрагмы. Во время того, как поток жидкости, газа или пара проходит через диафрагму, манометр воспринимает разницу в давлении, созданную диафрагмой, и показывает эту разницу посредством высоты жидкости в трубке. Шкала манометра позволяет снимать показание этой измеренной дельты «Р» фактически непосредственно с прибора.

Защита манометра от попадания жидкости, газа или пара из трубопровода обычно осуществляется в измерительных системах с помощью изолирующих мембран или с помощью каких-либо других способов.

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно
Схема с мембраной

На рисунке выше изображена схема, на которой мембрана выступает в роли устройства определения дельта «Р». На этой схеме мембрана помещена в камеру, в которую имеются входы с двух сторон. Один вход подсоединен к отбору высокой стороны, а другой вход подсоединен к отбору низкой стороны. Индикаторный рычаг закреплен в верхней части камеры, а его нижний конец крепится к мембране. Разница давлений внутри камеры приводит в движение мембрану, которая, в свою очередь, приводит в движение стрелку, заставляя ее отклоняться то в одну, то в другую сторону. По мере увеличения или уменьшения величины перепада давления механическое движение мембраны передается на индикаторный рычаг.

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно
Схема с двумя сильфонами

Это схема, в которой для преобразования величины дельты «Р» в механическое движение использованы два гофрированных сильфона. Детали изображенной схемы включают в себя: два соединенных вместе сильфона с перегородкой между ними, рычаг, индикаторную стрелку и шкалу.

Сильфон, обозначенный буквой «А», подсоединяется к отбору высокой стороны, а сильфон под буквой «В» подсоединяется к отбору низкой стороны. Сильфоны помещены в камеру. Перегородка же между сильфонами может свободно перемещаться. С помощью рычага, закрепленного на перегородке, механическое движение сильфонов передается на индикаторную стрелку, которая может перемещаться вдоль шкалы.

Пример расчета пропускной способности трубопровода.

Длина трубопровода — важный показатель при расчете пропускной способности Протяженность магистрали оказывает существенное влияние на показатели пропускной способности. Чем большее расстояние проходит вода, тем меньшее давление она создает в трубах, а значит, скорость потока уменьшается.

Приводим несколько примеров. Опираясь на таблицы, разработанные инженерами для этих целей.

Пропускная способность труб:

Как можно увидеть из приведенных примеров, больший диаметр увеличивает скорость потока. Если диаметр увеличить в 2 раза, то пропускная способность тоже возрастет. Эту зависимость обязательно учитывают при монтаже любой жидкостной системы, будь то водопровод, водоотведение или теплоснабжение. Особенно это касается отопительных систем, так как в большинстве случаев они являются замкнутыми, и от равномерной циркуляции жидкости зависит теплоснабжение в здании.

В каждом современном доме одним из главных условий комфорта является водопровод. А с появлением новой техники, требующей подключения к водопроводу, его роль в доме стала очень важной. Многие люди уже не представляют, как можно обойтись без стиральной машины, бойлера, посудомоечной машины и т.д. Но каждый из этих аппаратов для правильной работы требует определенного давления воды, поступающей из водопровода. И вот человек, решивший установить новый водопровод в своем доме, задумывается о том, как рассчитать давление в трубе, чтобы все сантехнические приборы хорошо работали.

Расход вещества, протекающего по трубопроводу, определяется как произведение площади отверстия истечения (F) на среднюю скорость потока (Vc), то есть

Q = F ×Vc
(2)
Пользуясь уравнением Бернулли и условием неразрывности струи, можно установить зависимость между расходом жидкости и перепадом давления на сужающем устройстве:

Источник

Гидравлические потери напора при течении жидкости по трубопроводу

Все гидравлические потери энергии делятся на два типа: потери на трение по длине трубопроводов (рассмотрены в п.4.3 и 4.4) и местные потери, вызванные такими элементами трубопроводов, в которых вследствие изменения размеров или конфигурации русла происходит изменение скорости потока, отрыв потока от стенок русла и возникновение вихреобразования.

Простейшие местные гидравлические сопротивления можно разделить на расширения, сужения и повороты русла, каждое из которых может быть внезапным или постепенным. Более сложные случаи местного сопротивления представляют собой соединения или комбинации перечисленных простейших сопротивлений.

Рассмотрим простейшие местные сопротивления при турбулентном режиме течения в трубе.

1. Внезапное расширение русла. Потеря напора (энергии) при внезапном расширении русла расходуется на вихреобразование, связанное с отрывом потока от стенок, т.е. на поддержание вращательного непрерывного движения жидких масс с постоянным их обновлением.

2. Постепенное расширение русла. Постепенно расширяющаяся труба называется диффузором (рис.4.10). Течение скорости в диффузоре сопровождается ее уменьшением и увеличением давления, а следовательно, преобразованием кинетической энергии жидкости в энергию давления. В диффузоре, так же как и при внезапном расширении русла, происходит отрыв основного потока от стенки и вихреобразования. Интенсивность этих явлений возрастает с увеличением угла расширения диффузора α.

3. Внезапное сужение русла. В этом случае потеря напора обусловлена трением потока при входе в более узкую трубу и потерями на вихреобразование, которые образуются в кольцевом пространстве вокруг суженой части потока (рис.4.12).

4. Постепенное сужение русла. Данное местное сопротивление представляет собой коническую сходящуюся трубу, которая называется конфузором (рис.4.13). Течение жидкости в конфузоре сопровождается увеличением скорости и падением давления. В конфузоре имеются лишь потери на трение

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

5. Внезапный поворот трубы (колено). Данный вид местного сопротивления (рис.4.15) вызывает значительные потери энергии, т.к. в нем происходят отрыв потока и вихреобразования, причем потери тем больше, чем больше угол δ. Потерю напора рассчитывают по формуле

6. Постепенный поворот трубы (закругленное колено или отвод). Плавность поворота значительно уменьшает интенсивность вихреобразования, а следовательно, и сопротивление отвода по сравнению с коленом. Это уменьшение тем больше, чем больше относительный радиус кривизны отвода R / d рис.4.17). Коэффициент сопротивления отвода ζотв зависит от отношения R / d, угла δ, а также формы поперечного сечения трубы.

22. Турбулентное движение жидкости. Распределение скоростей.

Турбулентным называется течение, сопровождающееся интенсивным перемешиванием жидкости с пульсациями скоростей и давлений. Наряду с основным продольным перемещением жидкости наблюдаются поперечные перемещения и вращательные движения отдельных объемов жидкости. Переход от ламинарного режима к турбулентному наблюдается при определенной скорости движения жидкости. Эта скорость называется критической υ кр.

Значение этой скорости прямо пропорционально кинематической вязкости жидкости и обратно пропорционально диаметру трубы.

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Входящий в эту формулу безразмерный коэффициент k, одинаков для всех жидкостей и газов, а также для любых диаметров труб. Этот коэффициент называется критическим числом Рейнольдса Reкр и определяется следующим образом:

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Как показывает опыт, для труб круглого сечения Reкр примерно равно 2300.

Таким образом, критерий подобия Рейнольдса позволяет судить о режиме течения жидкости в трубе. При Re Reкр течение является турбулентным. Точнее говоря, вполне развитое турбулентное течение в трубах устанавливается лишь при Re примерно равно 4000, а при Re = 2300…4000 имеет место переходная, критическая область.

При турбулентном режиме движения жидкости в трубах эпюра распределения скоростей имеет вид, показанный на рис. 4.6. В тонком пристенном слое толщиной δ жидкость течет в ламинарном режиме, а остальные слои текут в турбулентном режиме, и называются турбулентным ядром. Таким образом, строго говоря, турбулентного движения в чистом виде не существует. Оно сопровождается ламинарным движением у стенок, хотя слой δ с ламинарным режимом весьма мал по сравнению с турбулентным ядром.

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Рис. 4.6. Модель турбулентного режима движения жидкости

23. Потери напора при турбулентном движении жидкости по трубопроводу. Способы их определения.

Основной расчетной формулой для потерь напора при турбулентном течении жидкости в круглых трубах эмпирическая формула, называемая формулой Вейсбаха-Дарси и имеющая следующий вид:

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Впервые наиболее исчерпывающей работы по определению были даны И.И. Никурадзе, который на основе опытных данных построил график зависимости lg(1000λ) от lg Re для ряда значений Δ/r 0. Опыты Никурадзе были проведены на трубах с искусственно заданной шероховатостью, полученной путем приклейки песчинок определенного размера на внутренние стенки трубопровода. Результаты этих исследований представлены на рис. 4.7, где построены кривые зависимости lg (1000λ) от lg Re для ряда значений Δ/r0.

Прямая I соответствует ламинарному режиму движения жидкости.

Далее на графике можно рассматривать три области.

Источник

В каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Следует заметить, что потери напора и по длине и в местных гидравлических сопротивлениях существенным образом зависят от так называемого режима движения жидкости.

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Установка состоит из резервуара А с водой, от которого отходит стеклянная труба В с краном С на конце, и сосуда D с водным раствором краски, которая может по трубке вводиться тонкой струйкой внутрь стеклянной трубы В.

Первый случай движения жидкости. Если немного приоткрыть кран С и дать возможность воде протекать в трубе с небольшой скоростью, а затем с помощью крана Е впустить краску в поток воды, то увидим, что введенная в трубу краска не будет перемешиваться с потоком воды. Струйка краски будет отчетливо видимой вдоль всей стеклянной трубы, что указывает на слоистый характер течения жидкости и на отсутствие перемешивания. Если при этом, если к трубе подсоединить пьезометр или трубку Пито, то они покажут неизменность давления и скорости по времени. Такой режим движения называется ламинарный.

Второй случай движения жидкости. При постепенном увеличении скорости течения воды в трубе путем открытия крана С картина течения вначале не меняется, но затем при определенной скорости течения наступает быстрое ее изменение. Струйка краски по выходе из трубки начинает колебаться, затем размывается и перемешивается с потоком воды, причем становятся заметными вихреобразования и вращательное движение жидкости. Пьезометр и трубка Пито при этом покажут непрерывные пульсации давления и скорости в потоке воды. Такое течение называется турбулентным (рис.4.1, вверху).

Если уменьшить скорость потока, то восстановится ламинарное течение.

Итак, ламинарным называется слоистое течение без перемешивания частиц жидкости и без пульсации скорости и давления. При ламинарном течении жидкости в прямой трубе постоянного сечения все линии тока направлены параллельно оси трубы, при этом отсутствуют поперечные перемещения частиц жидкости.

Турбулентным называется течение, сопровождающееся интенсивным перемешиванием жидкости с пульсациями скоростей и давлений. Наряду с основным продольным перемещением жидкости наблюдаются поперечные перемещения и вращательные движения отдельных объемов жидкости. Переход от ламинарного режима к турбулентному наблюдается при определенной скорости движения жидкости. Эта скорость называется критической υ кр.

Значение этой скорости прямо пропорционально кинематической вязкости жидкости и обратно пропорционально диаметру трубы.

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Входящий в эту формулу безразмерный коэффициент k, одинаков для всех жидкостей и газов, а также для любых диаметров труб. Этот коэффициент называется критическим числом Рейнольдса Reкр и определяется следующим образом:

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Как показывает опыт, для труб круглого сечения Reкр примерно равно 2300.

Таким образом, критерий подобия Рейнольдса позволяет судить о режиме течения жидкости в трубе. При Re Reкр течение является турбулентным. Точнее говоря, вполне развитое турбулентное течение в трубах устанавливается лишь при Re примерно равно 4000, а при Re = 2300…4000 имеет место переходная, критическая область.

Режим движения жидкости напрямую влияет на степень гидравлического сопротивления трубопроводов.

В некоторых случаях при движении жидкости в закрытых руслах происходит явление, связанное с изменением агрегатного состояния жидкости, т.е. превращение ее в пар с выделением из жидкости растворенных в ней газов.

Наглядно это явление можно продемонстрировать на простом устройстве, состоящим из трубы, на отдельном участке которой установлена прозрачная трубка Вентури (рис.4.2). Вода под давлением движется от сечения 1-1 через сечение 2-2 к сечению 3-3. Как видно из рисунка, сечение 2-2 имеет меньший диаметр. Скорость течения жидкости в трубе можно изменять, например, установленным после сечения 3-3 краном.

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

При небольшой скорости никаких видимых изменений в движении жидкости не происходит. При увеличении скорости движения жидкости в узком сечении трубки Вентури 2-2 появляется отчетливая зона с образованием пузырьков газа. Образуется область местного кипения, т.е. образование пара с выделением растворенного в воде газа. Далее при подходе жидкости к сечению 3-3 это явление исчезает.

Это явление обусловлено следующим. Известно, что при движении жидкой или газообразной среды, давление в ней падает. Причем, чем выше скорость движения среды, тем давление в ней ниже. Поэтому, при течении жидкости через местное сужение 2-2, согласно уравнению неразрывности течений, увеличивается скорость с одновременным падением давления в этом месте. Если абсолютное давление при этом достигает значения равного давлению насыщенных паров жидкости при данной температуре или значения равного давлению, при котором начинается выделение из нее растворимых газов, то в данном месте потока наблюдается интенсивное парообразование (кипение) и выделение газов. Такое явление называется кавитацией.

При дальнейшем движении жидкости к сечению 3-3, пузырьки исчезают, т.е. происходит резкое уменьшение их размеров. В то время, когда пузырек исчезает (схлопывается), в точке его схлопывания происходит резкое увеличение давления, которое передается на соседние объемы жидкости и через них на стенки трубопровода. Таким образом, от таких многочисленных местных повышений давлений (гидроударов), возникает вибрация.

Кавитация в обычных случаях является нежелательным явлением, и ее не следует допускать в трубопроводах и других элементах гидросистем. Кавитация возникает в кранах, вентилях, задвижках, жиклерах и т.д.

Кавитация может иметь место в гидромашинах (насосах и гидротурбинах), снижая при этом их коэффициент полезного действия, а при длительном воздействии кавитации происходит разрушение деталей, подверженных вибрации. Кроме этого разрушаются стенки трубопроводов, уменьшается их пропускная способность вследствие уменьшения живого сечения трубы.

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Уравнение, связывающее переменные υ и r, имеет следующий вид:

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Теперь определим расход жидкости при ламинарном течении в круглой трубе. Так как эпюра распределения скоростей в круглой трубе имеет вид параболоида вращения с максимальным значением скорости в центре трубы, то расход жидкости численно равен объему этого параболоида. Определим этот объем.

Максимальная скорость дает высоту параболоида

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Как известно из геометрии, объем параболоида высотой h и площадью ρR 2 равен

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Если вместо R подставить диаметр трубы d, то формула (4.4) приобретет вид

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Расход в трубе можно выразить через среднюю скорость:

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Для определения потерь напора при ламинарном течении жидкости в круглой трубе рассмотрим участок трубы длиной l, по которому поток течет в условиях ламинарного режима (рис.4.3).

Потеря давления в трубопроводе будет равна

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Если в формуле динамический коэффициент вязкости μ заменить через кинематический коэффициент вязкости υ и плотность ρ ( μ = υ ρ ) и разделить обе части равенства на объемный вес жидкости γ = ρ g, то получим:

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Так как левая часть полученного равенства равна потерям напора hпот в трубе постоянного диаметра, то окончательно это равенство примет вид:

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Уравнение может быть преобразовано в универсальную формулу Вейсбаха-Дарси, которая окончательно записывается так:

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Однако при ламинарном режиме для определения коэффициента гидравлического трения λ Т.М. Башта рекомендует при Re 2 обозначается греческой буквой ζ (дзета) и называется коэффициентом потерь, таким образом

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

2. Постепенное расширение русла. Постепенно расширяющаяся труба называется диффузором (рис.4.10). Течение скорости в диффузоре сопровождается ее уменьшением и увеличением давления, а следовательно, преобразованием кинетической энергии жидкости в энергию давления. В диффузоре, так же как и при внезапном расширении русла, происходит отрыв основного потока от стенки и вихреобразования. Интенсивность этих явлений возрастает с увеличением угла расширения диффузора α.

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Кроме того, в диффузоре имеются и обычные потери на терние, подобные тем, которые возникают в трубах постоянного сечения. Полную потерю напора в диффузоре рассматривают как сумму двух слагаемых:

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Учитывая это полную потерю напора можно переписать в виде:

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

откуда коэффициент сопротивления диффузора можно выразить формулой

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Функция ζ = f(α)имеет минимум при некотором наивыгоднейшем оптимальном значении угла α, оптимальное значение которого определится следующим выражением:

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

При подстановке в эту формулу λТ =0,015…0,025 и n = 2…4 получим αопт = 6 (рис.4.11).

3. Внезапное сужение русла. В этом случае потеря напора обусловлена трением потока при входе в более узкую трубу и потерями на вихреобразование, которые образуются в кольцевом пространстве вокруг суженой части потока (рис.4.12).

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Полная потеря напора определится по формуле ;

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

где коэффициент сопротивления сужения определяется по полуэмпирической формуле И.Е. Идельчика:

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

При выходе трубы из резервуара больших размеров, когда можно считать, что S2/S1 = 0, а также при отсутствии закругления входного угла, коэффициент сопротивления ζсуж = 0,5.

4. Постепенное сужение русла. Данное местное сопротивление представляет собой коническую сходящуюся трубу, которая называется конфузором (рис.4.13). Течение жидкости в конфузоре сопровождается увеличением скорости и падением давления. В конфузоре имеются лишь потери на трение

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

где коэффициент сопротивления конфузора определяется по формуле

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Небольшое вихреобразование и отрыв потока от стенки с одновременным сжатием потока возникает лишь на выходе из конфузора в месте соединения конической трубы с цилиндрической. Закруглением входного угла можно значительно уменьшить потерю напора при входе в трубу. Конфузор с плавно сопряженными цилиндрическими и коническими частями называется соплом (рис.4.14).

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

5. Внезапный поворот трубы (колено). Данный вид местного сопротивления (рис.4.15) вызывает значительные потери энергии, т.к. в нем происходят отрыв потока и вихреобразования, причем потери тем больше, чем больше угол δ. Потерю напора рассчитывают по формуле

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

6. Постепенный поворот трубы (закругленное колено или отвод). Плавность поворота значительно уменьшает интенсивность вихреобразования, а следовательно, и сопротивление отвода по сравнению с коленом. Это уменьшение тем больше, чем больше относительный радиус кривизны отвода R / d рис.4.17). Коэффициент сопротивления отвода ζотв зависит от отношения R / d, угла δ, а также формы поперечного сечения трубы.

Для отводов круглого сечения с углом δ= 90 и R/d в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно1 при турбулентном течении можно воспользоваться эмпирической формулой:

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Смотреть картинку в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Картинка про в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно. Фото в каком течении жидкости по трубопроводу расход и перепад давлений связаны линейно

Все выше изложенное относится к турбулентному движению жидкости. При ламинарном движении местные сопротивления играют малую роль при определении общего сопротивления трубопровода. Кроме этого закон сопротивления при ламинарном режиме является более сложным и исследован в меньшей степени.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *