Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Волна при гидравлическом ударе отрицательная

Процесс, происходящий при внезапном изменении скорости движущейся жидкости, называется гидравлическим ударом. Распространение этого процесса по трубопроводу называется распространением волны гидравлического удара. Если при распространении волны давление повышается, то волна называется положительной, если понижается — отрицательной.  [c.22]

К моменту времени = 21/а отраженная волна пройдет путь I и достигнет затвора — закончится 2-я фаза гидравлического удара. Затем от затвора пойдет волна отрицательного ударного давления —Руд = —роа (см. рис. 42) вследствие гашения скорости v обратного  [c.102]


Условимся о терминологии. Если гидравлический удар представляет собой волну повышения давления, то он называется положительным удар, вызывающий понижение давления, — отрицательным. Волна изменения давления (положительная или отрицательная), распространяющаяся вверх по течению, называется прямой, а волна противоположного направления — обратной.  [c.208]

Таким образом, параметр а представляет собой скорость распространения ударной волны, а функция f описывает волну, распространяющуюся вверх по трубе. Совершенно аналогично можно показать, что функция ср представляет собой волну изменения давления, распространяющуюся вниз по трубе с той же скоростью а. Следовательно, в общем случае изменение давления в трубе при гидравлическом ударе есть результат суммирования (суперпозиции) ударных волн двух видов прямых и обратных, каждая из которых может быть положительной или отрицательной.  [c.215]

Если длина трубопровода позволяет отраженной волне отрицательного давления достигнуть конца трубы раньше, чем запорное устройство успеет закрыться, приращения давления складываются. В этом случае суммарное приращение давления будет меньше, чем при прямом гидравлическом ударе. Такой удар называют непрямым.  [c.372]

Именно таким образом выражается величина гидравлического удара. Как видно, при положительном Av, т. е. при увеличении начальной скорости Vq, получаем отрицательное значение hy , обусловливающее возникновение волны понижения давления.  [c.360]

Отсюда видно, что в трубопроводе возникает отрицательная скорость, т. е. ток воды обратно в бассейн, и понижение напора до величины, соответствующей начальному установившемуся режиму. На этом процесс гидравлического удара не заканчивается и в трубопроводе будут продолжаться аналогичные колебания скорости и Напора. Таким образом, когда прямая волна приносит повышение напора к началу трубопровода, то обратная волна, вызываемая током воды в бассейн, распространяет понижение напора.  [c.36]

При уравновешивании давления жидкость расширяется, стенки трубопровода сжимаются до своих нормальных значений и высвободившийся при это.м объем жидкости двигается к бассейну с такой же скоростью, с какой происходил гидравлический удар. Возникает отрицательная волна, которая- распространяется от бассейна вниз по трубопроводу и вычерчивает диаграмму давления аЬ.  [c.23]

Представим теперь, что задвижка уже полностью закрыта, когда первая отрицательная волна еще не успевает до нее дойти. В этом случае вблизи задвижки движение жидкости уже полностью остановлено, т. е. вызвано изменение скорости на полное ее значение v и, следовательно, давление во всем трубопроводе или в некоторой части его повысилось до возможного максимального значения. В указанном случае гидравлический удар называется прямым (рис. 19).  [c.27]


Гидравлический удар—явление резкого изменения давления в напорном трубопроводе при внезапном изменении скорости движения жидкости, связанном С быстрым закрытием или открытием задвижки, крана, клапана и т. п., быстрым остановом или пуском гидродвигателя или насоса. В указанных случаях при уменьшении или увеличении скорости движения жидкости давление перед запорным устройством соответственно резко увеличивается (положительный гидравлический удар) или уменьшается (отрицательный гидравлический удар). Это изменение давления распространяется по всей длине трубопровода I (рис. 9.9) с большой скоростью с, называемой скоростью распространения ударной волны.  [c.141]

Гидравлический удар, начинающийся с волны повышения давления, называют положительным, а начинающийся с волны понижения давления, — отрицательным.  [c.289]

После достижения ударной волной входного отверстия вся жидкость в трубе от резервуара до затвора будет сжатой. При этом скорости движения ее частиц будут равны нулю, а давление в трубе будет выше первоначального давления, обусловленного высотой уровня жидкости в резервуаре. Избыток давления в трубе вызовет отток жидкости из нее в резервуар. Вначале начнет обратное движение тонкий слой жидкости, ближайший к резервуару, затем все новые слои, и через время А/ по всей трубе жидкость будет двигаться к резервуару. Там, где происходит обратное движение, давление становится равным первоначальному. К. концу отрезка времени 2 A от закрытия затвора вся жидкость в трубе будет двигаться к резервуару, и давление в трубе будет первоначальным. Вслед за этим останавливаются слои жидкости, начиная от затвора, с постепенным понижением давления против первоначального. Это явление (отрицательная волна удара) распространяется от затвора к резервуару до тех пор, пока не остановится вся жидкость в трубопроводе. На это потребуется третий отрезок времени At. Вслед за этим вновь начнется движение к затвору и так будет продолжаться некоторое время, пока колебания не затухнут вследствие потерь энергии на трение и на деформации материала. Ход затухания колебаний зависит от массы жидкости в трубопроводе, ее вязкости и начального импульса (приращения силы), вызвавшей это явление. Выше описано явление так называемого положительного гидравлического удара.  [c.129]

Удар, получающийся, когда отраженная отрицательная волна не успевает подойти к затвору до момента его полного закрытия, называется прямым гидравлическим ударом, т. е.  [c.114]

Величина неполного гидравлического удара (Луд)неп будет равна тому гидравлическому удару (/1уд) , который получается у крана в момент времени когда точка а отрицательной отраженной волны только подойдет к крану. По истечении времени величина гидравлического удара перестает расти (хотя кран и продолжает закрываться). Величину (Луд) находим из соотношения  [c.315]

Условимся о терминологии. Гидравлический удар, вызывающий повышение давления, называется положительным, а вызыва-юш,ий понижение давления — отрицательным. Волна давления (положительная или отрицательная), распространяющаяся от затвора (или иного регулирующего устройства), называется прямой, а волна противоложного направления —обратной. Поверхность, отделяющая участок распространения ударной волпы от участка певозмущенного движения, называется фронтом волны. Фронт любой волны гидравлического удара перемещается с конечной скоростью, называемой скоростью ударной волны. Время, в течение которого ударная волна проходит двойную длину трубы, называют фазой гидравлического удара.  [c.193]

Если время закрытия < 2Иа, где 2Иа представляет время пробега ударной волны от затвора к резервуару и обратно, то суммарное давление, накопившееся у затвора за время Т , можно вычислить по формуле (XII—16). Тавдй гидравлический удар называется прямым, В противном случае (т. е. при Т. > 2//а) к неуспевшему еще закрыться затвору через промежуток времени 211а от начала закрытия начнут прибывать одна за другой отраженные от резервуара отрицательные элементарные ударные волны. Они складываются с волнами, продолжающими возникать у затвора, в результате чего суммарное давление у затвора не достигает величины А,Оуд, вычисляемой по формуле (XII—16). Такой гидравлический удар называется непрямым.  [c.347]


Было рассчитано течение жидкости около каверны при адиабатическом сжатии газа в ней (у =1,4) от начального давления / о=10 3 и 10" атм при роо=1 атм. На фиг. 4.13 и 4.14 представлены результаты для случая Ро=Ю" атм в виде распределений числа Маха и/С и отношения давлений р1рос в жидкости. Эти распределения соответствуют последовательным моментам времени Ат, отсчитываемым от момента, когда каверна имела минимальный радиус Яшин [Аг=10 (т—t) x, где т — время, в течение которого происходит сжатие от Яо до Яшин, t — время, отсчитываемое от момента, когда радиус каверны имел начальное значение Как следует из фиг. 4.13, радиус пузырька становится минимальным (но конечным) и вновь увеличивается с ростом параметра времени от отрицательного значения через нулевое к положительному значению. Обращение течения сопровождается волной сжатия, которая движется от центра схлопывания, постепенно становясь все круче, и превращается в ударную волну. На фиг. 4.14, б показано, как образуется ударная волна и как она распространяется в жидкости. Аналогичные результаты получены для атм, однако в этом случае ударная волна образуется быстрее. С увеличением содержания газа в пузырьке давление при схлопывании убывает и гидравлический удар получается более слабым. В процессе схлопывания и повторного образования каверны максимум давления достигается на некотором расстоянии от ее стенки. После схлопывания это максимальное давление уменьшается приблизительно пропорционально Чг при движении от центра схлопывания. Экстраполяция от предельных расчетных значений дает приближенные значения максимумов давления  [c.157]


Смотреть страницы где упоминается термин Волна при гидравлическом ударе отрицательная : [c.350]    [c.364]    [c.316]    [c.114]   
Гидравлика. Кн.2 (1991) -- [ c.305 , c.306 ]

Гидравлика (1984) -- [ c.289 ]



ПОИСК



Волна гидравлического удара

Волна отрицательная

Отрицательные

УДАР И ВОЛНЫ

Удар гидравлический

Удар гидравлический отрицательный



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте