Название: Расчёт гидросистемы
Вид работы: лабораторная работа
Рубрика: Физика
Размер файла: 387.8 Kb
Скачать файл: referat.me-341880.docx
Краткое описание работы: Уравнение Бернулли для начального сечения наполненного резервуара. Скорость распространения возмущений по трубе. Коэффициент гидравлического трения. Расходные характеристики разветвлений. Величина повышения давления в начальной фазе гидроудара.
Расчёт гидросистемы
Курсовое задание
по аэрогидродинамике
Тема "Расчёт гидросистемы"
резервуар гидросистема расчет
Схема гидросети

Исходные данные:
|
|
|
k – номер группы, i – номер студента в группе.
Трубы стальные. Жидкость - вода. t = 20 °
1. Для заданного секундного расхода Q 3 необходимо найти расходы Q 1 иQ 2 и суммарный расход Q , а также начальный уровень в резервуаре HH .
2. Найти расход Q для уровня H = 0,75 HH .
3. Найти среднее значение коэффициента расхода m для этих двух случаев и определить время частичного опорожнения резервуара от HH до H К = 0,75 HH .
4. Вычислить величину повышения давления в начальной фазе гидроудара для трёх случаев времени закрытия.
Найдём числовые значения заданных величин dтр , l 3 , Q 3 и остальных.
1. Из равенства потерь в ветвях 1,2,3 имеем:

Выражая расходы Q 1 иQ 2 через Q 3 мы можем записать выражение для полного расхода:

Нам неизвестны коэффициенты
K
1
,K
2
, K
3
,
,
скорость в 3-й ветви:
м/с
,
число Рейнольдса: ![]()
,
,
![]()
это 5 зона
вычисляем по формуле Шифринсона:
,

Для нахождения K
1
, сначала примем
в 5 зоне:
,
,
л/с
,
м/с
,
,
![]()
входит в 5 зону, принимаем расход Q 1 = 0,031 м3 /с.
Найдём
для K
2
в 5 зоне:
,
,
м3
/с
,
м/с
,
,
![]()
входит в 5 зону
Общий расход:
м3
/с
,
м/с
Запишем уравнение Бернулли для начального сечения HH наполненного резервуара и сечения выхода воды:

В этом уравнении мы не учли незначительные потери на трение в местах разветвления труб
;
;
;
;
;
;
![]()
По таблицам находим:
;
;
; ![]()
Находим
:
;

Так как
,
значит
берём в 5 зоне м/с

Найдём скорость в расширенной части трубы по равенству расходов:
;
;
,
![]()
вычисляем
в 5 зоне по формуле Шифринсона
,
для турбулентного потока
Найдём расход
для уровня
м
.
Уравнение Бернулли для сечений на уровне и сечении выхода воды из труб будет иметь вид:

Так как
,
Но
,
Тогда и уравнение Бернулли примет вид:


![]()
Разрешаем это уравнение относительно скорости в трубе:

![]()
![]()
Имеем коэффициенты гидравлического трения в 5 зоне:
,
,
для разветвления
,
,

Подсчитаем расходные характеристики разветвлений в первом приближении
,
,

Подставим эти значения в выражение для нахождения скорости в трубе:
,
м/с
Число Рейнольдса
,
,

входит в 5 зону
м/с
,
,
,
![]()
входит в 5 зону
Расход
,
Отсюда
,
,
,
![]()
входит в 5 зону
Из равенства потерь находим скорости в 1 и 2 ветвях
, 


Отсюда выражаем
и
через
:

м/с
,
,
,
![]()
входит в 5 зону
Аналогично
м/с
,
,
,
![]()
входит в 5 зону
Таким образом движение жидкости на всех участках сети происходит в области 5 квадратического сопротивления и поэтому принимаем
м/с
.
Расход
м3
/с
3. Найдём среднее значение коэффициента
расхода для этих двух случаев (при
и
):
а) при
м
:
действительный расход
м3
/с
;
теоретический расход
м3
/с
;
коэффициент расхода
;
б) при
м
:
действительный расход
м3
/с
;
теоретический расход
м3
/с
;
коэффициент расхода


Найдём время опорожнения резервуара от
до![]()

Время опорожнения определяется по формуле:
,
,
но
, ![]()
Тогда:


Подставляя значения
с.
мин.
час.
4. Вычислим величину повышения давления в начальной фазе гидроудара
Скорость распространения возмущений по трубе
м/с
,

для стали и воды,
м/с
, тогда подсчитаем величину ![]()
Если
, тогда гидроудар будет непрямым для заданных времён закрытия, повышение давления при гидроударе вычисляем по формуле

Если
,
То
,
гидроудар прямой
1)
с
при![]()
Па
,
при![]()
Па
;
2)
с
при![]()
Па
,
при![]()
Па
;
3)
с
при![]()
Па
,
при![]()
Па
;
Похожие работы
-
Изучение потерь напора по длине при равномерном движении жидкости
Лабораторная работа№ Изучение потерь напора по длине при равномерном движении жидкости 2.1. Цель работы Данная работа заключается в экспериментальном определении потери
-
Расчет гидравлической системы
Применение гидравлических систем в машиностроении, на транспорте и в технологических процессах. Преимущества и принцип действия гидравлической передачи. Определение характеристик простых трубопроводов, рабочей подачи насоса и параметров циклов системы.
-
Нахождение значений физических величин
Определение количества воды, которое необходимо дополнительно подать в трубопровод, чтобы давление в нем поднялось до значения по манометру. Оценка абсолютного и вакуумметрического давления в сосуде. Равнодействующая сила воздействия воды на стенку.
-
Расчет течений газа при наличии энергообмена
Казанский Государственный Университет Механико-математический факультет. Курсовая работа Расчет течений газа при наличии энергообмена. Выполнил студент III курса мехмата:
-
Исследование потока жидкости в канале переменного сечения
Анализ и особенности распределения поверхностных сил по поверхности жидкости. Общая характеристика уравнения Бернулли, его графическое изображение для потока реальной жидкости. Относительные уравнение гидростатики как частный случай уравнения Бернулли.
-
Параметры вращения цилиндров
Порядок определения момента вращения при вращении одного цилиндра относительно другого. Расчет силы трения, действующей на внутренний цилиндр. Динамический коэффициент вязкости. Вычисление разности давлений в точках, заполненных водой резервуаров.
-
Топочные и теплогидравлические процессы парогенерирующих установок
Цели и задачи гидравлического расчета при проектировании современных электростанций, оптимизация гидравлической схемы и конструкции элементов первичного тракта. Расчет коэффициентов сопротивления в трубах на входе и выходе, массовой скорости потока.
-
Расчеты гидравлических величин
Решение задач по гидростатике: определение давления жидкости на стенки резервуара при ее нагреве, расчет минимального и конечного усилий для удержания крышки. Расчёт линейного сопротивлении трубопровода. Определение рабочей точки при работе насоса.
-
Чарующие тайны жидкости
Постоянство потока массы, вязкость жидкости и закон трения. Изменение давления жидкости в зависимости от скорости. Сопротивление, испытываемое телом при движении в жидкой среде. Падение давления в вязкой жидкости. Эффект Магнуса: вращение тела.
-
Коэффициент гидравлического трения
Характеристика турбулентного режима течения, определение ее зависимости от числа Рейнольдса. Значения абсолютной и эквивалентной шероховатости труб из некоторых материалов. Режимы течения в гидравлически гладких трубах, описание специальной установки.