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
,
м/с
,
 число Рейнольдса: 
 ,
, 
 ,
,

это 5 зона
 вычисляем по формуле Шифринсона:
 вычисляем по формуле Шифринсона: 
 ,
, 

Для нахождения K
1
, сначала примем  в 5 зоне:
 в 5 зоне: 
 ,
, 
 ,
,
 л/с
,
л/с
,
 м/с
,
 м/с
,
 ,
, 

входит в 5 зону, принимаем расход Q 1 = 0,031 м3 /с.
Найдём  для K
2
 в 5 зоне:
 для K
2
 в 5 зоне: 
 ,
,
 ,
,
 м3
/с
,
м3
/с
, 
 м/с
,
м/с
, 
 ,
, 

входит в 5 зону
Общий расход:
 м3
/с
,
м3
/с
,
 м/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
 берём в 5 зоне м/с

Найдём скорость в расширенной части трубы по равенству расходов:
 ;
;
 ;
; 
 ,
, 

вычисляем  в 5 зоне по формуле Шифринсона
 в 5 зоне по формуле Шифринсона 
 ,
,
 для турбулентного потока
 для турбулентного потока 
Найдём расход  для уровня
 для уровня  м
.
 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
 м/с
Число Рейнольдса
 ,
,
 ,
, 

входит в 5 зону
 м/с
,
 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
 и  через
 через  :
: 

 м/с
,
 м/с
,
 ,
, 
 ,
, 

входит в 5 зону
Аналогично
 м/с
,
 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
.
 м/с
.
Расход
 м3
/с
м3
/с
3. Найдём среднее значение коэффициента  расхода для этих двух случаев (при
 расхода для этих двух случаев (при  и
 и  ):
):
а) при  м
:
м
:
действительный расход  м3
/с
;
 м3
/с
;
теоретический расход
 м3
/с
;
 м3
/с
;
коэффициент расхода
 ;
;
б) при  м
:
м
:
действительный расход  м3
/с
;
 м3
/с
;
теоретический расход
 м3
/с
;
 м3
/с
;
коэффициент расхода


Найдём время опорожнения резервуара от  до
 до

Время опорожнения определяется по формуле:
 ,
, 
 ,
,
 но
 но  ,
, 
Тогда:


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

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

Если
 ,
, 
То
 ,
,
гидроудар прямой
1)  с
с
при
 Па
,
Па
,
при
 Па
;
Па
;
2)  с
с
при
 Па
,
Па
,
при
 Па
;
Па
;
3)  с
с
при
 Па
,
Па
,
при
 Па
;
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. 
 ;
;
 ;
;
 ;
;
 ;
;
 ;
;
 ;
;
 ;
;
 ;
;
 ;
;
 ;
;
 ;
;
 ;
;
 ;
;
 см;
 см; ;
; ;
; ; 0.1 c
; 0.1 c