Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Коэффициент истечения

Значения коэффициентов истечения <р, е и р круглого малого отверстия зависят от формы его кромок, условий подтока жидкости к отверстию и числа Рейнольдса, определяемого как  [c.123]

Зависимость коэффициентов истечения от Ре для малого круглого отверстия с острой кромкой дана в об-  [c.123]

При Ре > 10 число Рейнольдса практически не влияет на коэффициенты истечения (квадратичная зона истечения), и для расчетов можно пользоваться следующими их средними значениями  [c.123]


Коэффициенты истечения отверстий малых абсолютных раз.меров Зависят также от числа Вебера, выражающего влияние поверхностного натяжения жидкости  [c.123]

Значения коэффициентов истечения для затопленного отверстия можно принимать такими же, как при истечении свободной струн в атмосферу. При истечении через затопленное отверстие расход не зависит от глубины расположения отверстия под уровнями.  [c.124]

Приведенные выше значения коэффициентов истечения относятся к так. называемому совершенному сжатию струп, когда боковые стенки резервуара значительно удалены от отверстия (на расстоянии более трех линейных размеров отверстия) н не влияют на формирование струн. При расположении боковых стенок вблизи отверстия их направляющее действие уменьшает степень сжатия струи при этом коэффициенты сжатия струи и расхода возрастают.  [c.124]

При решении воспользоваться зависимостью коэффициентов истечения от числа Рейнольдса, приведенной на рис. VI—3.  [c.140]

Коэффициенты истечения для отверстия принять ф = = 0,97 и р = 0,63 относительная плотность масла б == = 0,9.  [c.386]

Определить силу, воспринимаемую лафетом, и разрывающие нагрузки соединения спрыска со стволом / и соединения ствола с гибким рукавом 2. Весом жидкости в лафете пренебречь, коэффициенты истечения для спрыска с = 1, = 0,06.  [c.391]

Гидравлические коэффициенты истечения р., ф, е, g зависят от формы отверстия и от состояния его кромки, а также от числа Рейнольдса  [c.98]

Истечение через насадки. Насадки — короткие трубы различной формы, приставленные к отверстию в стенке резервуара. Скорость о истечения через насадок определяется по формуле (32), а расход Q — по формуле (33). Гидравлические коэффициенты истечения р,, ф, е и зависят от формы насадка и числа Рейнольдса. Ниже приведены значения этих коэффициентов при больших числах Рейнольдса (Re> 10 ) для различных насадков.  [c.99]

При Я>Япр коэффициент расхода ft0,51, Если 6 0,054, то коэффициенты истечения и Япр становятся такими же, как и у внешнего цилиндрического насадка.  [c.99]

Рис. XVI. 10. Зависимость коэффициентов истечения для сходящегося насадка от угла конусности 0 Рис. XVI. 10. Зависимость коэффициентов истечения для сходящегося насадка от угла конусности 0

Средние значения коэффициентов истечения воды из отверстий и насадков  [c.297]

В табл. XVI.2 приводятся средние зн >чения коэффициентов истечения воды для насадков различны типов.  [c.297]

По графику (рис. XVI.И) находим значения коэффициентов истечения при найденном числе Рейнольдса ц = 0,59 ф=0,98.  [c.306]

Рис. 6.33. Зависимости коэффициентов истечения от числа Re Рис. 6.33. Зависимости коэффициентов истечения от числа Re
В табл. 6.1 приведены значения всех коэффициентов истечения.  [c.66]

Табл. 6.1. Значения коэффициентов истечения [25] Табл. 6.1. <a href="/info/516256">Значения коэффициентов</a> истечения [25]
Рис. 6.2. Зависимость коэффициентов истечения из малых отверстий в тонкой стенке от числа Рейнольдса Рис. 6.2. Зависимость коэффициентов истечения из <a href="/info/27355">малых отверстий</a> в тонкой стенке от числа Рейнольдса
Приведенные выше значения коэффициентов истечения даны именно для этого случая.  [c.189]

Все коэффициенты истечения (а, ф, fi) для конических насадков зависят от угла конусности 0. Опыт показывает, что в коническом сходящемся насадке коэффициент скорости ф все время возрастает с увеличением этого угла коэффициент же расхода сначала увеличивается, достигая наибольшего значения л = = 0,946 при 0 =13°, а затем начинает убывать.  [c.202]

В табл. 40 приведены сводные данные о коэффициентах истечения для различных случаев (для воды).  [c.203]

Значения коэффициентов истечения для различных случаев  [c.204]

Как уже указывалось, все приведенные в предыдуш,их параграфах значения коэффициентов истечения — расхода л, сжатия струи а и скорости ф установлены для случаев истечения из отверстий воды.  [c.206]

Вместе с тем на практике (особенно в нефтяном деле) приходится иметь дело с истечением из отверстий и других жидкостей, с отличными от воды физическими свойствами, и очень часто—жидкостей повышенной вязкости. В этих случаях, как показывают выполненные в последнее время исследования, вязкость оказывает значительное влияние на коэффициенты истечения и значения этих коэффициентов существенно изменяются в зависимости от числа Рейнольдса.  [c.206]

Установлено также, что зависимость коэффициентов истечения от числа Рейнольдса наблюдается и при истечении воды и других маловязких жидкостей из отверстий малого диаметра, поскольку в этих случаях значения Reo также малы.  [c.208]

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСТЕЧЕНИЯ ОПЫТНЫМ ПУТЕМ  [c.208]

Коэффициенты истечения определяют в гидравлических лабораториях на специальных установках. Одна из подобных установок представлена на рис. 150, Она состоит из вертикального сосуда с отверстием в боковой стенке. В этом отверстии перед проведением опыта укрепляется сменная пластинка с подлежащим исследованию отверстием или насадком любой формы. Уровень жидкости в сосуде во время опыта поддерживается постоянным благодаря равномерному поступлению жидкости по трубе А с краном В и наличию сливной линии С. Уровень замеряется при помощи водомерного стекла или пьезометрической трубки D. Для  [c.208]

При истечении из конических сходящихся насадков (рис. 154) имеет место повышение коэффициентов истечения максимальный коэффициент расхода х = 0,946 достигается при угле конусности 6=13°24 коэффициент скорости при этом ср = 0,963.  [c.270]

При расходящихся конических насадках значения коэффициентов истечения, наоборот, снижаются если угол конусности расходящегося насадка (рис. 155) находится в пределах 5°< 9< 7°, то можно считать в среднем, что <р = х = 0,45-ь 0,5 (эти коэффициенты отнесены, естественно, к выходному сечению). Безотрывное течение в таких насадках можно наблюдать при 6 13°.  [c.270]


Решение. Считая для разогретого нефтепродукта коэффициент истечения таким же, как и для воды, т. е. р. = 0,62, найдем сначала время слива без давления по формуле (71.12)  [c.275]

Коэффициенты ср, ц, е насадка зависят от угла конусности 0. На рис. 7.11 представлены кривые, из которых видно, что с увеличением 6 коэффициент расхода р, вначале возрастает, достигает максимума (р=0,945) при 0 13°, а затем начинает убывать. Приведенные значения коэффициентов истечения относятся к выходному сечению насадка если же эти коэффициенты отнести к сечению отверстия в стенке, то получим более низкие значения, как это следует из зависимости  [c.314]

Зависимость коэффициентов истечения от числа Рейнольдса. Приведенные выше значения коэффициентов истечения для отверстий и насадков различной формы справедливы для условий, когда влияние вязкости жидкости на истечение не проявляет себя в сколько-нибудь заметной степени. При Кео>100 000, где  [c.317]

Рис. 7.13. Зависимость коэффициентов истечения из отверстия в тонкой стенке от числа Рейнольдса (график Альтшуля) Рис. 7.13. Зависимость коэффициентов истечения из отверстия в тонкой стенке от <a href="/info/689">числа Рейнольдса</a> (график Альтшуля)
При достаточно больших значениях Re силы вязкостного трения, действующие в турбулентном потоке, становятся малыми по сравнению с силами инерции частиц жидкости (зона турбулентной автомодельности). Безразмерные характеристики потока, в частности коэф( )и-цнент сопротивления трения л и коэффициенты местных сопротивлений в этой зоне не зависят от числа Ке. что определяет наличие квадратичного закона сопротивления трубопровода. Аналогичная особенность присуща также и процессам истечения через малые отверстия и насадки, безразмерные характеристики которых (коэффициенты истечения) в зоне больших значений Ке остаются практически постоянными (квадратичная зона истечения).  [c.110]

Считать, что испытания модели произведены в зоне турбулентной автомодельности, поэтому коэффициенты истечения для модели и натуры одипакогм.1.  [c.112]

Определить диаметр струи Дстр и расход бензина через отверстие при напоре Я = 0,4 м и при полностью открытом отверстии, пользуясь для нахождения коэффициентов истечения их зависимостью от Ре, приведен-мбн на рис. VI—3.  [c.140]

Внутренний цилиндрический насадок (рис. 39, б) с тонкими стенками (6< 0,005d) и Я<5 Япр имеет коэффициенты истечения е= 1,  [c.99]

Рис. XVI.11. Завис мость коэффициентов истечения из отверс1ия в тонкой стенке от числа Рейнольдса (график А. Д. Альтшуля) Рис. XVI.11. Завис мость коэффициентов истечения из отверс1ия в тонкой стенке от <a href="/info/689">числа Рейнольдса</a> (график А. Д. Альтшуля)
Характер указанного изменения коэффициентов истечения виден из рассмотрения кривых (рис. 149), полученных А. Д. Альтшулем в результате обработки большого чпсла опытных данных для случая истечения жидкости из круглого отверстия с острыми кром-  [c.206]

Коэффициент истечения зависит от угла конусности 6. При 0< 8° в среднем можно принимать фвых=Цвых= =0,45, при 0 = 12° (предельный угол) фвых=р.вых=0,26. При 0>12° насадок перестает работать полным сечением происходит отрыв струи, струя вытекает, не касаясь стенок, и истечение происходит как из отверстия в тонкой стенке. Если отнести коэффициент расхода не к выходному сечению, а к входному, то получим значительно более высокие значения коэффициента расхода.  [c.315]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент истечения : [c.296]    [c.298]    [c.203]    [c.269]    [c.316]    [c.318]   
Погрузочно-разгрузочные работы с насыпными грузами (1989) -- [ c.54 ]



ПОИСК



Влияние вязкости жидкости на коэффициент расхода при истечении струй из отверстий

Зависимость коэффициента расхода от формы отверстий при свободном истечении струй

Истечение

Истечение жидкости в атмосферу из малого отверстия в тонкой стенке при постоянном давлении. Коэффициенты сжатия в, скорости ip, расхода

Истечение жидкости при постоянном уровне через донное отверстие и малые отверстия в боковой стенке. Коэффициенты скорости и расхода

Истечение жидкости. Коэффициенты сжатия, скорости и расхода

КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ расхода для истечения жидкости

КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ сжатия струи при истечении

КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ скорости при истечении жидкости

Коэффициент аккумуляции при истечении из-под щита

Коэффициент асимметрии истечения струи

Коэффициент асимметрии цикл истечения струи

Коэффициент массоотдачи при конденсации скорости истечения из насадка

Коэффициент скорости истечения из насадка

Коэффициент скорости при истечении

Коэффициенты истечения через насадки при больших числах

Коэффициенты сжатия и расхода при истечении через отверстия насадки

Коэффициенты сжатия, скорости и расхода при истечении через незатопленное малое отверстие

Определение коэффициента расхода при истечении и поступлении струй через отверстия в стенках трубчатых систем

Определение коэффициентов истечения опытным путем

Подшипники Коэффициенты истечения смазки

Скорости Единицы измерения истечения жидкостей Вычисление и коэффициенты

Типы сжатия струи. Величины коэффициентов е, , р и р0 для малого отверстия при истечении в атмосферу. Инверсия струи



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте