Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Потери напора

Местные потери напора определяются по формуле (1.56) следующим образом  [c.49]

Toj)n тем больше, чем больше угол б. Потерю напора рассчитывают по фо ).муле  [c.102]

Вычислить потерю напора по длине трубы, если в качестве теплоносителя применены а) вода и б) трансформаторное масло. Расчет произвести для случая охлаждения теплоносителя при температуре стенки трубы /с = 20°С и для случая нагревания при i = = 80" С.  [c.89]


В этом же отношении будут находиться перепады пьезометрических уровнен и потери напора  [c.110]

Какова будет потеря напора h при работе трубы на воде с указанной скоростью, если при испытании на воздухе потеря давления Ар = 8,35 кПа.  [c.111]

Предполагая, что испытания модели произведены в зоне турбулентной автомодельности, определить для натурных условий потерю напора /г,,, силу Р и момент действия потока на затвор диаметром О = 2,5 м при расходе воды Q = 8 м /с и том же угле установки затвора.  [c.112]

Каковы будут потеря напора и перепад давлений Ар в натурном расходомере, если при испытании модели на расходе, обеспечивающем соблюдение подобия, получено й,,. м= 0,2 м и Ар = 10 кПа Плотность керосина р = 820 кг/м .  [c.114]

МЛ1, при скорости воды в канале == 10 м/с получены местная потеря напора па опытном участке капала u. м 5 о сила, действующая на тело, = 80 И (направлена по потоку вниз).  [c.117]

Указание. Воспользовавшись формулами для потери напора при ламинарном режиме  [c.120]

Задача VI—2. Определить, пренебрегая потерями напора, начальную скорость истечения жидкости из сосуда, заполненного слоями воды и масла (относительная плотность б = 0,8) одинаковой высоты Л = 1 м.  [c.133]

Задача VI —15. Определить коэффициент сжатия струи при истечении из большого бака через внутренний цилиндрический насадок с тонкой стенкой, диаметр О которого мал по сравнению с напором Н. Пренебрегать потерями напора и считать, что по стенкам АВ м СЕ вследствие их удаленности от входа в насадок давление распределяется до гидростатическому закону.  [c.139]

Потери энергии в местных сопротивлениях, отнесенные к единице веса потока жидкости, называются местными потерями напора и подсчитываются по общей формуле  [c.146]

Для большинства местных сопротивлений в трубопроводах при числах Рейнольдса Ре 10 имеет место турбулентная автомодельность — потери напора пропорциональны скорости во второй степени и коэффициент сопротивления не зависит от ре (квадратичная зона сопротивления).  [c.146]

В тех местных сопротивлениях, где основной является вихревая потеря напора (например, резкое изменение  [c.146]

При внезапно.м сужении трубопровода местная потеря напора  [c.147]

При выходе потока из трубы в резервуар потеря напора и коэффициент сопротивления выхода равны  [c.147]

Когда длина I трубы больше длины яч начального участка, потеря напора складынается из потери па начальном участке и на участке стабилиапрокапного течс ния  [c.75]

В таких местных сопротивлениях, где имеется узкий канал, длина которого значительно превышает его поперечный размер, с плавными очертаниями входа и выхода, как, например, показано на рис. 1.76, а, а числа Re малы, потеря напора определяется в основном треииемг  [c.104]


Пьезометрическую высоту, стоящую в лозой части уравнения (1.138) назовем нотребныл напором // отр- Если же эта высота задана, то будем называть ее располагаемым напором Яраси- 1 ак видно из формулы, этот напор складывается из геометрической высоты Az = Z., — Zi, на которую нодиимается жидкость в процессе движения по трубопроводу, пьезометрической высоты в конце трубопровода и суммы всех потерь напора в трубопроводе.  [c.119]

Для нахождения этих неизвестных имеются следующие уравнения шесть уравнений баланса расходов для шести узлов два уравие-ния баланса напоров для двух колец и семь уравнений, связывающих потерю напора с расходом для каждого из семи участков. Таким образом, число уравнений (15) мет,то числа неизвестных (18), поэтому при решении задачи в первом прибли ксиии надо задать диаметры некоторых участков. Проще всего это сделать для участков 6 и 7, подающих жидкость к конечной точке Е, так как для них изме-стеи суммарный расход (Qe = Qa + <2т)-  [c.129]

Далее выполняют расчет каждого из двух сложных разветвленных трубопроводов так, как это было описано выше. Если в этом 1 асчоте онределяготся диаметры, то при окончательном их выборе нужно соблюсти равенство потерь напора в линиях OADE и ОСВЕ.  [c.129]

Для неустано11иви]егося потока вязкой жидкости необходимо учесть си1 е неравномерность распределения скоростей и потери напора, следовательно, уравнение (1.160) будет иметь вид  [c.137]

Подобно тому, как это принято для лопастных насосов, для объемных насосов различают гидравлический rjr, объемный т]о и механический т) КПД, учитывающие три врща потерь энергии гидравлические — потери напора (давления), объемные — потери на перетекание жидкости через зазоры, и механические — потери на тренио в механизме насоса  [c.275]

Для масштаба расходов йр = кУкт = потерь напора кц = к[ , перепадов давлений  [c.106]

Так, например, для внешнего цилиндрического на- aiUEa (рис. VI—8) потерю напора можно представить в ВЕЕде суммы  [c.128]

В случае внезапного раси ирения трубопровода местная потеря напора при больших числах Рейнольдса выражается формулой  [c.147]


Смотреть страницы где упоминается термин Потери напора : [c.49]    [c.50]    [c.51]    [c.53]    [c.72]    [c.84]    [c.86]    [c.91]    [c.95]    [c.98]    [c.102]    [c.103]    [c.103]    [c.105]    [c.113]    [c.122]    [c.124]    [c.128]    [c.192]    [c.414]    [c.109]    [c.122]    [c.125]    [c.148]    [c.338]   
Смотреть главы в:

Промышленные печи  -> Потери напора

Гидравлика Издание 2  -> Потери напора


Справочник металлиста. Т.1 (1976) -- [ c.81 , c.93 ]

Гидравлика и аэродинамика (1975) -- [ c.145 ]

Гидравлика и аэродинамика (1987) -- [ c.99 ]

Гидравлика (1982) -- [ c.111 , c.129 ]

Гидравлика и гидропривод (1970) -- [ c.50 , c.53 , c.57 ]

Сборник задач по гидравлике и газодинамике для нефтяных вузов (1990) -- [ c.55 , c.74 ]

Справочник машиностроителя Том 2 Изд.3 (1963) -- [ c.620 , c.624 ]

Справочник металлиста Том5 Изд3 (1978) -- [ c.81 , c.93 ]

Примеры расчетов по гидравлики (1976) -- [ c.46 , c.55 ]

Гидравлика Основы механики жидкости (1980) -- [ c.0 ]

Гидравлические расчёты систем водоснабжения и водоотведения Издание 3 (1986) -- [ c.32 ]

Справочник металлиста Том 1 Изд.3 (1976) -- [ c.81 , c.93 ]

Гидравлика Изд.3 (1975) -- [ c.105 ]

Справочник машиностроителя Том 2 (1955) -- [ c.467 ]



ПОИСК



Борда—Карно (потери напора

Борда—Карно (потери напора при расширении трубы)

Виды гидравлических сопротивлений и потери напора

Виды гидравлических сопротивлений и потерь напора Экспериментальное определение потерь напора

Виды сопротивлений (потерь напора)

Влияние коэффициента потерь напора в гидромуфте на жесткость ее характеристик

Влияние режима движения жидкости на потери напора

Возможные способы снижения потерь напора в трубах

Г лава седьмая. Местные потери напора

Гидравлические сопротивления Основные зависимости для определения потерь напора на трение по длине

Гидравлические сопротивления. Режимы движения жидкости Общие сведения о потерях напора по длине и в местных сопротивлениях

Гидравлический коэффициент трения и потери напора по длине при турбулентном режиме движения

Два вида основной формулы для определения потерь напора по длине при турбулентном режиме

Деформация Потери напора местные

Зависимость потерь напора от параметров потока

Значения скорости движения навозных стоков и потерь напора на

Исследования И. Никурадзе. Обобщение вопроса о потерях напора

Истечение жидкости (см. «Местные потери напора

Капиллярные щели (см. «Течение жидкости в капиллярных щелях», «Потери напора в кольцевой щели

Капиллярные щели (см. «Течение жидкости в капиллярных щелях», «Потери напора в кольцевой щели Расход жидкости через зазоры

Капиллярные щели (см. «Течение жидкости в капиллярных щелях», «Потери напора в кольцевой щели в функции температуры и давления», «Изменение размеров

Капиллярные щели (см. «Течение жидкости в капиллярных щелях», «Потери напора в кольцевой щели щели в функции температуры

Классификация потерь напора

Коэффициент Дарси. Законы гидравлического сопротивлеСнижение потерь напора на трение

Коэффициент потерь напора

Коэффициент расхода (см. «Местные потери напора

Коэффициент сопротивления (см. также Потери напора

Ламинарный режим движения и потери напора

Линейные потери напора в трубах

Местные потери напора (см. также

Местные потери напора (см. также Потери напора*, «Сложение потерь напора

Местные потери напора (см. также в тонкой стенке

Местные потери напора (см. также жидкости через отверстие в тонкой стенке

Местные потери напора (см. также стенке

Местные потери напора в различных случаях практики

Местные потери напора в трубах

Местные потери напора при турбулентном движении

Местные потери напора при турбулентном напорном установившемся движении жидкости. Соединение и разделение потоков. Уравнение Бернулли для установившегося движения легкой и невесомой жидкости

Напор

Напор 2 — 463 — Потери схоростной

Напор 463 — Потери в трубопроводах — Расчет

Напор 463 — Потери динамический

Напор 463 — Потери и труб Вентури

Напор 463 — Потери потерянный для диафрагм, сопел

Напор 463 — Потери скоростной

Напор 463 — Потери температурный

Насадки — (см. «Местные потери напора

О влиянии полимерных добавок на потери напора при турбулентном режиме

Общая формула для потерь напора на трение при равномерном движении жидкости в трубах

Общая формула коэффициента потерь напора по длине при установившемся равномерном движении жидкости

Общая формула коэффициента сопротивлений (потерь напора) по длине при равномерном движении

Общее выражение для потерь напора на трение при равномерном (движении жидкости в трубах

Общее решение для случая внезапного закрытия затвора с учетом потерь напора

Общие выражения для потери напора при равномерном движении

Общие потери напора

Общие сведения о потерях наиора по длине и в местных сопротивлениях. Принцип сложения потерь напора

Общие указания о потерях напора. Гидравлические сопротивления

Общие уравнения для определения потери напора при равномерном движении

Общие формулы для определения потерь напора

Определение Потери напора

Определение времени облучения воды и потери напора в опытной установке

Определение местных потерь напора по эквивалентной длине трубопровода

Определение потерь напора в трубах при турбулентном режиме движения

Определение потерь напора на местные сопротивления

Определение потерь напора по длине

Определение потерь напора по длине потока

Определение потерь напора по номограммам

Опытные данные о потерях напора в двухфазном потоке с ламинарным жидким слоем

Опытные данные о распределении скоростей и потерях напора

Основная формула местных потерь напора

Основные формулы для определения потерь напора

Остальные случаи местных потерь напора. Общая формула Вейсбаха

Остальные случаи местных потерь напора. Формула Вейсбаха

ПОТЕРИ НАПОРА ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ РЕЖИМЕ Касательные напряжения в турбулентном потоке

Полная потеря напора

Потери в механизмах напора

Потери в механизмах напора в трубопроводах

Потери в тройниках напора

Потери в тройниках напора в трубопроводах местны

Потери в тройниках напора в трубопроводах при турбулентном потоке — Влияние шероховатости

Потери давления (напора) при турбулентном течении в трубах

Потери напора ((энергии) в задвижках

Потери напора ((энергии) в задвижках каналах некруглого сечения

Потери напора ((энергии) в задвижках неравномерном течении

Потери напора ((энергии) в задвижках определение

Потери напора ((энергии) в задвижках открытых руслах (каналах)

Потери напора ((энергии) в задвижках при внезапном расширении трубы

Потери напора ((энергии) в задвижках системах трубопроводов

Потери напора ((энергии) в задвижках сужении трубы

Потери напора ((энергии) в задвижках течении в диффузоре

Потери напора ((энергии) в задвижках трубах

Потери напора ((энергии) в задвижках через расходомер

Потери напора (см. также «Местные потери напора

Потери напора (удельной энергии

Потери напора (удельной энергии в круглой трубе

Потери напора (удельной энергии в прыжке

Потери напора (удельной энергии выход

Потери напора (удельной энергии задвижки

Потери напора (удельной энергии клапана обратного

Потери напора (удельной энергии крана

Потери напора (удельной энергии местные

Потери напора (удельной энергии общие

Потери напора (удельной энергии переходном участке (конусы, диффузоры)

Потери напора (удельной энергии по длине

Потери напора (удельной энергии повороте

Потери напора (удельной энергии постепенное

Потери напора (удельной энергии при движении неравномерно

Потери напора (удельной энергии при движении неравномерном

Потери напора (удельной энергии равномерном

Потери напора (удельной энергии расширение внезапное

Потери напора (удельной энергии сужение внезапное

Потери напора (удельной энергии суммарные

Потери напора (энергии)

Потери напора (энергии) при равномерном движении жидкости

Потери напора в арматуре трубопроводов и в сварных стыках

Потери напора в в пульпопроводах

Потери напора в водоподводящих сооружениях

Потери напора в гидравлических сопротивлениях

Потери напора в гидравлическом прыжке

Потери напора в запорных устройствах трубопроводов

Потери напора в илопроводах

Потери напора в илопроводах по длине при турбулентном режиме

Потери напора в местных сопротивлениях

Потери напора в некруглых трубах

Потери напора в прыжке

Потери напора в сетке

Потери напора в случае расхода, переменного по длине трубы

Потери напора в трубах некруглого оечения

Потери напора в трубах некруглого сечения

Потери напора в трубах разных сечений — Расче

Потери напора в трубе (см. также

Потери напора в трубе (см. также Инерционный напор

Потери напора в трубе (см. также Коэффициент сопротивления

Потери напора в трубопроводах

Потери напора во всасывающих рукавах

Потери напора и коэффициент местного сопротивления

Потери напора и типы движения в турбулентных потоках

Потери напора местные

Потери напора местные на трение по длине

Потери напора местные по длине

Потери напора местные суммарные

Потери напора местные суммарные для внутреннего водопровода

Потери напора на вход

Потери напора на выход

Потери напора на выход по длине

Потери напора на криво а подпора

Потери напора на начальных участках

Потери напора на переходном участке

Потери напора на поворотах труб

Потери напора на постепенное расширение

Потери напора на при ламинарном режиме

Потери напора на резкое расширение

Потери напора на сужение

Потери напора на трение в круглой трубе

Потери напора на удар

Потери напора по длине

Потери напора по длине и распределение скоростей по живому сечению при ламинарном режиме в условиях установившегося движения

Потери напора по длине потока

Потери напора по длине при ламинарном режиме

Потери напора по длине трубопровода

Потери напора при внезапном (резком) изменении сечения трубопровода

Потери напора при внезапном расширении трубы. . — Местные потери напора в различных случаях практики

Потери напора при ламинарном течении в круглых трубах

Потери напора при неизотермическом движении жидкости в трубах

Потери напора при неизотермнческом движении жидкости в трубах

Потери напора при неравномерном движении жидкости

Потери напора при постепенном изменении сечения трубопровода

Потери напора при равномерном движении

Потери напора при равномерном движении жидкости

Потери напора при резком расширении напорного трубопровода (формула Борда). Выход из трубопровода в бассейн

Потери напора при турбулентном течении в трубах

Потери напора при установившемся движении жидкости. Гидравлические сопротивления. Расчетная схема турбулентного потока

Потери напора при установившемся движении жидкости. Расчет ная схема турбулентного потока

Потери напора трубы

Потери напора, на трение по длине трубопровода

Потери напора, связанные с изменением направления потока

Потери напора, связанные с изменением сечения потока

Потери напора. Длина прыжка

Потери энергии напора) местные

Потеря напора в фильтре

Потеря напора на трение

Потеря напора от химического и механического недожога

Потеря напора по д л и н е при ту р б у л ентн ом у с т а нови вш емся равномерном движении жидкости

Потеря напора по длине и распределение скоростей в потоке при ламинарном установившемся равномерномдвижениижидкости

Потеря напора по длине при турбулентном равномерном установившемся движении жидкости. Формула Вейсбаха-Дарси. Формула Шези

Потеря напора по длине при турбулентном установившемся равномерном движении жидкости

Потеря напора по длине при турбулентном установившемся равномерном движении жидкости для квадратичной области сопротивления Формула Шези. Модуль расхода и модуль скорости

Потеря напора подлинен распределение скоростей в потоке при ламинарном установившемся р а в ном е р н о м движении жидкости

Потеря напора с уходящими газами

Потеря напора с физической теплотой шлака

Потеря напора. Вакуум в фильтре. Регуляторы скорости фильтрации

Пуазейля закон для потери напор

Распределение осредненных скороеВажнейшие фнзижо-механнче- у ские свойства жидк стей. .............. циент трения. Потери напора по длиПлотность и удельный вес

Распределение скоростей и потери напора при ламинарном режиме движения жидкости в трубах

Распределение скоростей по живому сечению потока, расход, потери напора

Распределение скоростей по живому сечению потока. Определение расхода и потерь напора

Рассеивание энергии, потери напора

Расчет потерь напора (давления)

Расчет потерь напора в сети с распределенным по ее длине расходом

Расчет потерь напора в трубах некруглого сечения

Расчет потерь напора при движении жидкости в трубе

Расчетные зависимости для определения потерь напора

Режимы движения жидкости и потери напора Режимы движения жидкости

Режимы движения жидкости, гидравлические сопротивления и потери напора

Рукав потеря напора

Силы трения и потери напора при равномерном движении

Сложение потерь напора

Сложение потерь напора. Полный коэффициент сопротивления Понятие длинных и коротких трубопроводов

Снижение потерь напора

Снижение потерь напора на трекие при турбулентном движении

Снижение потерь напора на трени

Снижение потерь напора на трение полимерными добавками

Снижение потерь напора полимерными добавками

Сопротивления и потери напора по длине

Структура общих формул для вычисления потерь напора

Структура общих формул для потерь напора

Тепловой баланс гидросистемы обусловленное потерями напора

Течение жидкости вращательное формула для потерь напора (формула Дарси)

Трубопроводы Потери напора местные

УЧЕТ ПОТЕРЬ НАПОРА В ПОТОКЕ 6- 1. Виды гидравлических сопротивлений. Сложение потерь напора

Уменьшение потерь напора

Уравнение Бернулли, условия его применения. Определение потерь напора

Формула Вейсбаха—Дарси. Коэффициент гидравлического трения X — 4-10. Исследования Никурадзе. Обобщение вопроса о потерях напора

Формула Дарси для потери напора

Формула Пуазейля для расхода Q в круглоцилиндрической трубе Потеря напора по длине при ламинарном равномерном установившемся движении жидкости

Формула Пуазейля. Потеря напора по длине при ламинарном равномерном установившемся движении жидкости

Характеристики турбулентного движения жидкости. Потери напора на трение

Эквивалентная длина местного сопротивления. Сложение потерь напора по длине и на местных сопротивлениях

Явление отрыва транзитной струи (или пограничного слоя) от стенок русла. Физические причины, обусловливающие такого рода отрыв Общий характер местных потерь напора

Явление отрыва транзитной струи от стенок русла. Водоворотные области. Поверхность раздела. Общий характер местных потерь напора — 4-15. Резкое расширение трубопровода. Формула Бордй. Выход иа трубопровода



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте