Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Потери напора на начальных участках

Потери напора на начальном участке строго не подчиняются формуле Пуазейля, ибо здесь не выполняется основная предпосылка о прямолинейности линий тока. Расчет этих потерь может быть выполнен методами непосредственного решения уравнений Навье—Стокса или методами теории пограничного слоя, излагаемой в гл. 8. Для ориентировочной оценки падения давления на начальном участке трубы можно в первом приближении принять, что потери на трение определяются формулой Пуазейля. Тогда уравнение Бернулли, составленное для сечений О—О и 2—2 (см. рис, 69), дает  [c.167]


Из данных опыта, описанного в предыдущей задаче, вычислить значение кинематической вязкости, полагая, что вся длина трубопровода равна / = 2 м. При расчете учесть длину и потерю напора на начальном участке, на котором формируется параболический профиль скоростей, а также потерю энергии в конце опытной трубы. Вход в трубу хорошо закруглен. Расчет вести по Тарту [22, 248].  [c.80]

ПОТЕРИ НАПОРА НА НАЧАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ  [c.186]

На начальных участках труб или каналов (см. 7.1) происходит изменение распределения кинематических параметров потока от начального их распределения (на входе) до распределения, соответствующего стабилизированному (или равномерному) движению. Распределение скоростей по живому сечению на входе близко к равномерному. На длине начального участка происходит изменение эпюры скоростей, которая асимптотически приближается к виду, характерному для полностью развитого (стабилизированного) данного режима движения. Как известно, плоская эпюра скоростей при стабилизированном ламинарном движении — парабола, а при стабилизированном турбулентном движении — логарифмическая кривая. Потери напора на начальных участках больше, чем на участках такой л<е длины данного трубопровода или русла, но при равномерном (стабилизированном) движении при ламинарном движении— приблизительно на (0,2ч-0,4)у 2 , а при турбулентном— приблизительно на (0,1- 1,5) v 2g в зависимости от интенсивности турбулентности на входе.  [c.186]

Подставляя формулы (198)—(200) и (202) в формулу (196), после некоторых преобразований найдем общее выражение потери напора на начальном участке прямолинейного дырчатого сборника круглого сечения  [c.45]

Подставляя значения Лс.-е, /гп.с> Л и Лм в формулу (196), найдем. потери напора на начальном участке коллектора  [c.48]

Если подставить значение в равенство (123), получим более удобное выражение потерь напора на начальном участке коллектора с нормальными отводами  [c.40]

Потери напора на начальном участке  [c.62]

Одновременно из-за уменьшения перерасширения газа снизятся суммарные внутренние потери в скачках уплотнения на начальном участке струи и повысится полный напор полученной смеси газов.  [c.541]

При законченном расчете магистральной линии (независимо от рассмотренных выте двух случаев) будут известны не только напор в начальной точке магистральной линии, но и потери напора на каждом из отдельных ее участков.  [c.130]


Таким образом, напор в начальной точке разветвленной тупиковой сети равен напору в конечной точке и сумме потерь напоров на участках главного направления.  [c.54]

На начальном участке трубы сопротивление больше, чем на основном, поэтому потери напора на участке трубы, длина которого / нач находят по формуле (4.11) с поправочным коэффициентом /г>1, зависящим от числа Рейнольдса, условий входа в трубу и других факторов.  [c.44]

При таком последовательном соединении полная потеря напора на всем протяжении трубопровода, от начальной его точки А до конечной В, определяется как сумма потерь на участках  [c.229]

Потерями напора на входе в трубку и выходе из нее, а также влиянием начального участка пренебречь размеры коллектора полагать большими по сравнению с поперечным сечением трубки.  [c.215]

Давление на начальном участке отводящих трубопроводов с учетом скоростного напора и входных потерь будет меньше давления в емкости  [c.27]

Гидравлический уклон на начальном участке больше, чем на остальной части трубы. Это необходимо учитывать при определении потерь напора. Для коротких труб длиной / < (4.18) по данным Н. 3. Френкеля гидравлический коэффициент трения  [c.31]

Если трубопровод состоит из участков 1,2,3,..., I, имеющих разные длину Ь, 2, з,.. -, Ь/) и диаметр ( 1, 2, 3, -. -, г) и последовательно соединенных между собой (рис. 74), задачи 1 и 2 решаются так же, так задачи о простых трубопроводах. Отличие заключается лишь в том, что при последовательном соединении труб разного диаметра полные потери напора на всем протяжении трубопровода (от начальной точки Л до конечной В) определяются как сумма потерь на отдельных участках  [c.140]

При известных , определяются по (4-7) потери напора на участках, магистрали и отметки пьезометрической линии в узловых точках. Начальный напор Я (отметка пьезометрической ли-  [c.165]

При известных dt, U, Qi определяются по (4-7) потери напора на участках магистрали и отметки пьезометрической линии в узловых точках. Начальный напор На (отметка пьезометрической линии) определится как сумма потерь на участках магистрали и напора Не в конечном пункте  [c.162]

Затем строится характеристика участка А Здесь следует принять во внимание, что резервуар А — питающий и создаваемый им в системе активный напор с увеличением расхода уменьшается. Поэтому для построения этой кривой вычисленные потери напора на участке 1 следует вычитать из значения начального напора в резервуаре А.  [c.216]

В качестве примера на рис. 3.2 построены напорная и пьезометрическая линии. Для их построения должны быть вычислены потери напора на всех пяти участках длины трубопровода кщ и hui всех местных сопротивлений. Целесообразно вести построение напорной линии ЕЕ от начального сечения трубопровода (от входа в него) эта линия начинается на свободной поверхности жидкости в водоеме и сразу вертикально опускается на величину потерь на входе hsx.  [c.33]

Система восьми расчетных уравнений (13,84) и (13.85) позволяет найти семь неизвестных фиктивных расходов Хги и неизвестную пьезометрическую отметку Яо для начальной точки. Эти уравнения могут быть решены относительно Хц1 только путем последовательного приближения (путем увязки). Введенные на схеме фиктивные линии имеют фиктивные потери напора, равные приведенным разностям пьезометрических отметок в соответствующих конечных узлах сети. Действительные потери напора для всех участков могут быть получены через найденные величины непосредственно по формуле  [c.372]

Если длина участка I больше длины начального участка 4. то потери напора будут складываться из потерь на начальном участке и из потерь на участке сформировавшегося потока  [c.98]

Общие потери напора в коллекторе на начальном участке  [c.39]

Определим теперь потерю напора на одном из начальных участков коллектора длиной 5. В общем виде потери напора равны алгебраической сумме трех слагаемых величин  [c.39]

На начальном участке турбулентного движения происходит перераспределение скоростей от примерно равномерного до характеризующегося зависимостью (4.25). Это приводит к увеличению потерь напора, что особенно важно при расчете коротких труб.  [c.40]


Начальным участком трубопровода следует называть участок длиной l = h -t- /2 на длине этого участка мы имеем неравномерное движение. Важно подчеркнуть, что приводимые ниже расчетные зависимости, служащие для определения потерь напора hi, не могут быть, строго говоря, приемлемы для начального участка, где мы не имеем равномерного движения.  [c.158]

В местах ответвления боковой линии от магистрали (точки В, С, К на рис. 13-7) напор будет равен начальному напору Янач за вычетом суммы потерь напора на отдельных участках магистрали, предшествующих данному ответвлению.  [c.130]

Потеря напора на ускорение определяется разностью количеств движения в конечном и начальном сечениях рассматриваемого участка канала. Для двухфазного потока Друск определяется как сумма изменений количеств движения каждой из фаз в отдельно-  [c.38]

Ответ неправильный. Лупинг уменьшает потери напора на участке трубопровода, но при неизменном расходе. Определите расход, который попадает при подключении лупинга в основной участок трубопровода, и сравните его с начальным.  [c.125]

Значительно большее значение дополнительной потери давления может быть получено за счет изменения напорного веса смеси. Повышение истинного объемного водосодержания на начальном участке отводяш,их труб приводит к увеличению напорного веса смеси, т. е. к снижению движущего напора. Из-за большой разницы плотностей воды и воздуха даже незначительное увеличение водосодержания вызывает заметное снижение движущего напора.  [c.296]

Итак, линия а—Ь—с—d—e—f—g—h является линией изменения полных напоров вдоль трубопровода, а отрезки по вертикали между любыми ее точками — потери напора на участке трубопровода между сечениями, соответствующими этим точкам (например, отрезок а —h соответствует суммарным потерям напора между начальным а—а и конечным 5—5 живыми сечениями потока). По длине потока суммарные потери нанора непрерывно возрастают, а полный напор падает.  [c.69]

Для подсчета потерь напора от начальной точки сети до расчетной необходи.мо произвести увязку сети , т. е. откорректировать распределение расходов по участкам сети таким образом, чтобы для всех колец и узлов сети были соблюдены условия (11.25) и (11.26). При увязке сети приходится иногда изменять ранее назначеннь.е диаметры труб на отдельных участках сети.  [c.113]

Сопротивление на начальном участке трубы больше, чем н основном, поэтому потери напора на участке трубы, длина кото poro /< /нач, определяется по формуле (4.13), но с поправочны коэффициентом К> 1, т.е.  [c.80]

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]

При ламинарном изотермическом движении жидкости в начальном участке прямой трубы, ПОМИМО потери давления на преодоление сил трения, необходимо учитывать лотери напора на формирование профиля скоростей. Наиболее точно дополнительные потери учтены Буссинеском [Л. 106]  [c.278]


Смотреть страницы где упоминается термин Потери напора на начальных участках : [c.48]    [c.72]    [c.81]    [c.179]    [c.119]    [c.293]    [c.166]    [c.659]    [c.142]    [c.156]    [c.121]   
Смотреть главы в:

Гидравлика  -> Потери напора на начальных участках



ПОИСК



Напор

Потери напора

Участок начальный



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте