КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Порядок расчета простого трубопровода.Простым трубопроводом является трубопровод, собранный из труб одинакового диаметра и качества его внутренних стенок, в котором нет местных гидравлических сопротивлений. Поскольку в простом трубопроводе расход жидкости одинаковый в начале и конце трубопровода, то средняя скорость движения жидкости в трубопроводе постоянна v=const. Для установившегося движения жидкости по трубопроводу средняя скорость движения жидкости определяется по формуле Шези: v=C√Ri, где: - скоростной коэффициент Шези, Rг = S/П - гидравлический радиус сечения, для круглого сечения при полном заполнении жидкостью Rг =d/4; i=hтр/l - гидравлический уклон. Полагая, что весь имеющийся напор на головных сооружениях (в начале) трубопровода тратится на преодоление сил трения в трубопроводе (в простом трубопроводе это потери напора по длине ), уравнение движения жидкости (Бернулли) примет вид: H=n²l/CRг. Расход жидкости в трубопроводе: Q=v×S = CS√Ri . Обозначив: SC√R=K , получим основное уравнение простого трубопровода: Q=K√i. где: К - модуль расхода - расход жидкости в русле заданного сечения при гидравлическом уклоне равном единице. Другой и более известный вид основного уравнения простого трубопровода получим, решив уравнение относительно напора: H=Q²/K² или H=R×Q² Величину 1/K² называют удельным сопротивлением трубопровода, R=1/Q²- - его полным сопротивлением. График уравнения простого трубопровода носит название его гидравлической характеристики. 28.Гидравлический удар в трубопроводах. Формулы Жуковского и Мишо. Гидравлический удар - изменение давления при резком изменении скорости движения в трубах, вся кинетическая энергия превращается в энергию давления. Чаще всего возникает при быстром закрытии (открытии) задвижки. Фазы развития гидравлического удара: 1.остановка движения жидкости ®; давление: р + Dрударное; с - скорость ударной волны в сторону противоположную движению жидкости; 2. расширение трубы; давление: р + Dрударное; изменение направления движения жидкости ; 3. частичное сужение трубы до начальных размеров; давление: р + Dрударное; изменение направления ударной волны ®; направление движения жидкости ; 4. полное сужение трубы до начальных размеров; давление: р + Dрударное; направление движения жидкости ; 5. частичное сужение трубы; давление: р - Dрударное; 6. полное сужение трубы; давление: р - Dрударное; 7.расширение трубы до начальных размеров; давление: р0; скорость жидкости равна нулю. График давления аналогичный графику затухающих колебаний. Борьба с гидравлическим ударом: уменьшение фазы удара T = 2L/c; увеличение времени остановки жидкости; уравнительные баки; гидроаккумуляторы гасящие ударную волну; предохранительные клапаны. Если tзакр< 2l/Uуд, волна пониженного давления, отраженная от резервуара, не успевает прийти к задвижке до его закрытия и получается прямой механический удар. Повышенное давлении определим по формуле Жуковского: Dpуд = rWaуд. Если tзакр> 2l/Uуд, то давление не достигнет максимальной величины, т.к. частично погашается отраженной волной пониженного давления, возвращаясь к задвижке от резервуара раньше, чем будет закрыты задвижка. В этом случае будет непрямой гидроудар. Повышенное давлении определим по формуле Мишо: Dpуд = rW2l/tзакр.
|