资源预览内容
第1页 / 共38页
第2页 / 共38页
第3页 / 共38页
第4页 / 共38页
第5页 / 共38页
第6页 / 共38页
第7页 / 共38页
第8页 / 共38页
第9页 / 共38页
第10页 / 共38页
亲,该文档总共38页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
第第1 1章章 流体及其主要物理性质流体及其主要物理性质第第2 2章章 流体静力学流体静力学第第3 3章章 流体动力学基础流体动力学基础第第4 4章章 流动阻力和水头损失流动阻力和水头损失第第5 5章章 孔口、管嘴和有压管流孔口、管嘴和有压管流第第6 6章章 明渠恒定流动明渠恒定流动第五章 孔口、管嘴出流及有压管流第一节 薄壁孔口出流第二节 管嘴出流第三节 有压管道恒定流计算第四节 有压管中的水击教学内容、重点及难点 基本内容本章在定量分析沿程水头损失和局部水头损失的基础上 ,对工程实际中最常见的有压管道恒定流动和孔口、管 嘴出流进行水力计算。重、难点水头损失的分析和确认HH011CAACdCvCv0第一节 薄壁孔口出流液体从孔口以射流状态 流出,流线不能在孔口 处急剧改变方向,而会 在流出孔口后在孔口附 近形成收缩断面,此断 面可视为处在渐变流段 中,其上压强均匀。c-c为收缩断面,收缩系数 : 收缩断面面积 孔口断面面积pa对薄壁小孔口:= 0.630.64孔口出流的分类 小孔口 大孔口HH011CAACdCvCv0pa射流断面上各点流速相等, 水头相等射流断面上各点水头、压强 、流速沿孔口高度变化(1) d/Hd 为孔口直径或高度H 为孔口形心以上水头高度孔口出流的分类自由出流:孔口水流直接 进入空气,收缩断面压强为 大气压强HH011CAACdCvCv0pa(2) 出流条件淹没出流:孔口水流进入 下游水体,孔口在下游水面 以下恒定出流:水箱的水面高度保持恒定(3) 孔口水头变化非恒定出流:水箱的水面高度变化对0-0,c-c 列能量方程其中设则流速系数流量系数其中1. 薄壁小孔口自由出流HH0OOCAACdCvCv0其中则H0 作用总水头孔口流速系数孔口流量系数流经孔口的局部阻力系数收缩断面突扩的局部阻力系数2.薄壁小孔口淹没出流对1-1,2-2 列能量方程a b完全收缩非 完 全 收 缩无收缩边壁的整流作用会影响收缩系数,故有完全收缩与非完全 收缩之分,收缩系数视孔口边缘与容器边壁距离与孔口尺 寸之比的大小而定,大于3则可认为完全收缩。3.流量系数的影响因素流量系数局部阻力系数 收缩系数雷诺数 边界条件第二节 管嘴出流一. 管嘴出流的水力现象(a)外管嘴内管嘴(b )(c )(d )外管嘴(a) 直角型外管嘴(b) 收缩型外管嘴(c) 扩散型外管嘴(d) 流线型外管嘴孔口周边接长度为34倍直径的短管,流体经短管流出二、管嘴恒定出流对1-1,2-2 列能量方程忽略管嘴沿程损失,且令则管嘴出口速度其中n为管嘴的局部阻力系数,取0.5;则流量系数流速系数说明管嘴过流能力比孔口更强D34DvCvcC管嘴出流流量系数的加大可以从管嘴收缩断面处存在 的真空来解释,由于收缩断面在管嘴内,压强要比孔 口出流时的零压低,必然会提高吸出流量的能力 管嘴过流能力比孔口强的原因对 B-B,c-c 列能量方程取真空压强和真空高度值,得由而hw 按突扩计算,得说明管嘴真空度可达作用水头的75以 代入则得所以得AABBccv2HH0AABBccv2HH0又三、管嘴真空度形成真空时作用水头不可能无穷大,因为当真 空度达到一定时,其压强小于汽化压强,出现汽蚀 破坏,而且会将空气从管嘴处吸入,破坏真空,而 成为孔口出流。实验测得,当液流为水流,管嘴长度 l =(34)d 时,管嘴正常工作的最大真空度为7.0m,则作用水 头说明圆柱形外管嘴正常工作条件是:l = (3 4) d H09m实际流体恒 定总流能量 方程沿程损失局部损失第三节 有压管道恒定流计算已能定量分析,原则 上解决了恒定总流能量 方程中的粘性损失项。短管 : 长管:hf 与 hj 均较大,不能忽略不计(hj5hf)hf 很大,不能忽略,而hj可忽略不计( hj 5hf)=H0=0=管系 流量 系数作用 水头H一、短管的水力计算vOO1122H自由出流vOO112233Hh=H+h0=h作用 水头H淹没出流vOO112233Hh=H+h0=用3-3断面作 下游断面0h=出口水头损失 按突扩计算vOO112233Hh管系 流量 系数淹没出流 与自由出 流相比, 作用水头 不同,管 系流量系 数相同, 局部损失 中不包含2 -2断面出 口损失。 zz2112233l2l1要求确定 计算已知【例】 1 离心泵管路系统的水力计算流量Q,吸水管长L1,压水管长L2,管径d,提水高度z ,各局部水头损失系数,沿程水头损失系数水泵最大真空 度不超过6m水泵允许安装高度水泵扬程zz2112233l2l1Q,dv【解】 水泵允许安装高度zz2112233l2l1水泵扬程 = 提水高度 + 全部水头损失作用水头全部用于支付沿程损失1122Hv v则二、长管的水力计算一、简单管路比阻单单位流量通过单过单 位长长度管段产产生的水 头损头损 失比阻S由谢才公式和曼宁公式对钢管和铸铁管对塑料管材阻力平方区过渡粗糙区【例】已知简单管路的l =2500m,H =30m,Q =250l/s, n =0.011。求管径d。【解】 由得由谢才及曼宁公式,得代入数据得d 388mm介于标准管径350mm400mm之间 串联管路 并联管路Q1Q2Q3QQ 1122H AB1122H l1 d1l2 d2Q1Q2二、复杂管路【例】已知简单管路的l =2500m,H =30m,Q =250l/s, n =0.011。求管径d。【解】 由谢才及曼宁公式,得其中取 d1=400mm,d2=350mm,得采用串联管路,则水击:在有压管路中流动的液体,由于某种外界原因,如阀门或水泵机组突然启闭,转向阀突然变换工位,使得液体流速发生突然变化,并由于液体的惯性作用,引起压强急剧升高和降低的交替变化,这种现象称为水击。升压和降压交替进行时,对于管壁和阀门的作用如同锤击一样,因此水击也称为水锤。水击现象是一种典型的有压管道非恒定流问题, 在水击现象中,由于压强变化急剧,必须考虑流 体的压缩性及管道的弹性。第四节 有压管中的水击水击的危害:轻微时引起噪声和管路振动;严 重时则造成阀门损坏,管路接头断开,甚至引起 管路的爆裂。水击引起的压强降低,使管内形 成真空,有可能使管路扁缩而损坏。有压管道 流动的流 量突变流速突变由于流动的惯 性,造成压强 大幅波动水击现象的大致描述:流体的压缩性和管道的弹性使波 动在管道中以有限的速度传播p以阀门突然关闭为例,将有一个增压、增密度、 增管道断面积、减流速的过程从阀门向上游传播 ,压强、流速、密度、管道断面积的间断面在管 道中运动,这就是水击波。水击危害的预防(1)延长阀门关闭时间;(2)缩短管路长度;(3)在管路系统的适当位置装设蓄能器(空气罐或安全阀);(4)在管路上装设调压塔。水击的利用例如,水击泵便是利用水击原理设计的一种无动力扬水设备,这种设备对于无动力和电源的地方是很方便的。本章作业习题 5.1,习题 5.9,习题 5.10习 题例1 薄壁孔口出流,直径d=2cm,水箱水位恒定H=2m。求1、孔口流量Q;2、此孔口外接圆柱形管嘴的流量Qn;3、管嘴收缩断面的真空。 解:2、3、1、解:例2 如图所示水箱用隔板分为左右两个水箱,隔板上 开一直径d1=40mm的薄壁小孔口,水箱底接一直径 d2=30mm的外管嘴,管嘴长l=0.1m,H1=3m。试求在 恒定出流时的水深H2和水箱出流流量Q1,Q2。解:例3 如图所示虹吸管,上下游水池的水位差H=2.5m,管长 LAC=15m,LCB=25m,管径d=200mm,沿程阻力系数=0.025 ,入口局部阻力系数c=1.0,各弯头局部阻力系数0.2,管 顶允许真空度7m,求通过流量及最大允许超高hs最大允许超高: 例4 如图已知水泵的功率N=25kW,流量Q=60L/s,水泵的效 率p=75%,L1=8m,L2=50m,d1=250mm,d2=200mm, =0.025,底阀=4.4,一个弯头=0.2,阀门=0.5, 逆止阀=5.5,水泵的允许真空度hv=6m,求:1、水泵的安装高度zs;2、水泵的提水高度Hg.解:以水池水面为基准面00,先对00与水泵进口前11列能量方程:仍以水池水面为基准面00,对00与水塔水面22列能量方程:
收藏 下载该资源
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号