КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
РАЗДЕЛ 4
ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ПРИ ПОСТОЯННОМ НАПОРЕ И СЛУЧАИ НЕУСТАНОВИВШЕГОСЯ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ
Истечение – процесс преобразования полной энергии жидкости в кинетическую энергию струи. В процессе истечения участвуют различные струеформирующие устройства (СФУ): отверстия, насадки. Истечение жидкости может быть при постоянном исходном давлении (или напоре) и переменном в воздух (свободная струя) и в жидкость (затопленная струя). В горном деле струи используют для тушения подземных и наземных пожаров, для разрушения угля (гидроотбойка), при гидровскрышных работах на карьерах, в элементах объемного и гидротурбинного привода горных машин. Основными параметрами истечения являются скорость истечения и расход Q: (4.1) (4.2) где j – коэффициент скорости, или КПД СФУ; в общем случае ; (4.3) a – коэффициент Кориолиса (для сжатого сечения струи a = 1); l – коэффициент Дарси; l – длина участка контакта струи со стенками насадка, для отверстия в тонкой стенке l = 0; для насадков величина весьма малая и ею пренебрегают; z – коэффициент местных сопротивлений; H – напор перед СФУ; для затопленных струй вместо H следует учитывать ; H1, H2 – напор до и после СФУ; S – площадь выходного отверстия СФУ; m – коэффициент расхода, < 1; (4.4) e – коэффициент сжатия струи, ; (4.5) Sc – площадь сжатого сечения струи после выхода из СФУ (рис.4.1). При истечении под уровень коэффициент скорости j соответствует в общем случае выражению: (4.6) На рис.4.1 показано истечение жидкости из отверстия в тонкой стенке (а) и из внешнего цилиндрического насадка (б). В табл.4.1 приведены коэффициенты истечения для разных СФУ при Re > 104 и совершенном сжатии струи.
Таблица 4.1
Насадки служат для изменения расхода по сравнению с расходом через отверстие: насадки 2-5 увеличивают расход; 6 – уменьшает. Насадки 2б, 4, 5 позволяют получить компактную струю со сравнительно большой дальностью полета. Насадки типа 2б, 5 применяют при пожаротушении, гидроотбойке угля и гидровскрышных работах. Если истечение происходит через короткую трубу, напоминающую цилиндрический внешний насадок, но имеющую l/d > 4, следует использовать формулы (4.3) и (4.6) с определением l (см. раздел 3). При истечении маловязких жидкостей из круглых отверстий, расположенных в центре торцевой стенки цилиндрического резервуара (рис.4.2), коэффициент расхода можно определить по формуле для несовершенного сжатия [5] (4.7) При истечении под уровень (затопленная струя (рис.4.3) в формулах (4.1) и (4.2) расчетный напор H определяется с учетом разности напоров и разности абсолютных давлений , т.е. (4.8) Большим считается отверстие, вертикальный размер которого (а или d) превышает 0,1 H. Для незатопленного большого отверстия в вертикальной стенке расход определяется по формулам: · для прямоугольного отверстия ; (4.9) · для круглого отверстия , (4.10) где m – коэффициент расхода для отверстия по табл.4.1; H – напор в центре тяжести отверстия; d – диаметр круглого отверстия; а и b – соответственно высота и ширина прямоугольного отверстия; S – площадь отверстия; Н1 и Н2 – напор соответственно у верхнего и нижнего края прямоугольного отверстия. Для треугольного водослива (рис.4.4) расход можно определить по приближенной формуле . (4.11) При движении жидкости по цилиндрическому наружному насадку (рис.4.1, б) поток сначала сужается до размеров сжатого сечения, а затем расширяется, входя второй раз в контакт со стенками насадка. При этом образуется в области сжатого сечения замкнутое пространство с вакуумметрическим давлением, величину которого можно определить по формуле [7]: (4.12) где j – коэффициент скорости; e – коэффициент сжатия струи внутри насадка (см. табл. 4.1). Совершенное сжатие будет при достаточном удалении отверстия от стенок резервуара (рис.4.5), а именно: для круглого отверстия при l ³ 3d, для прямоугольного l1 ³ 3a и l2 ³ 3b. Неполным сжатием считают такую ситуацию, когда часть П¢ общего периметра П отверстия примыкает к какой-либо стенке; для отверстия 1 по рис.4.5 П¢ = а + b, П = 2a + 2b; для отверстия 2 П¢ = b, П = 2a + 2b. При неполном сжатии коэффициент расхода может определяться по формуле [8] (4.13) где m – коэффициент расхода при совершенном сжатии, для малого круглого отверстия в тонкой стенке m соответствует табл.4.1. Приближенно для прямоугольных отверстий в тонкой стенке (а ´ b) для маловязких жидкостей можно принимать μ » 0,6 – 0,61; j » 0,97; e » 0,62 – 0,63. При движении жидкостной струи в воздухе важной характеристикой является дальность ее полета (дальность боя). Cвободная струя, покидающая насадок со скоростью , теоретически может подняться вертикально вверх на высоту hт, будучи компактной: . (4.14) В действительности раздробленная на капли часть струи может достигать высоты [11] (4.15) где H – полный напор в начале насадка; y1 – опытный коэффициент (для конических насадков при давлениях до 8×105 Па), ; (4.16) dн – выходной диаметр насадка, мм. Высота hком, которую достигает компактная струя, определяется также через опытный коэффициент y в зависимости от высоты hкап: (4.17) при этом для hкап = 15,2; 22,9; 30,5; 38,1; 45,7 коэффициент y = 0,88; 0,79; 0,73; 0,67; 0,63. Для наклонной под углом a к горизонту свободной струи длина компактной части определяется связью (4.17), а граница распыленной струи определяется зависимостью (4.18) где при a = 0; 30; 60; 90° опытный коэффициент y2 = 1,4; 1,2; 1,07; 1,00. Как правило, задачей истечения жидкости при переменном напоре является определение времени t опорожнения (полного или частичного) резервуаров. Частными случаями истечения являются: · опорожнение вертикального резервуара с постоянной площадью Sр его поперечного сечения (по высоте) при отсутствии водопритока (Qдоп = 0) (4.19) где S – площадь выходного отверстия СФУ; m – коэффициент расхода (табл.4.1); H1 – начальный уровень жидкости; H2 – конечный уровень жидкости; · полное опорожнение резервуара (4.20) где V – начальный объем жидкости в резервуаре; Qmax – расход через СФУ при начальном уровне H1; · перетекание жидкости из одного резервуара с поперечным сечением SР1 в другой с SР2 (сообщающиеся сосуды, рис.4.6.), (4.21) где H1и H2 – начальная и конечная разность уровней жидкости в резервуарах; m – коэффициент расхода (табл.4.1); · опорожнение вертикального резервуара при SР = const при наличии водопритока с расходом Qдоп = const (рис.4.7), (4.22) Когда Qдоп < резервуар опорожняется до уровня H0. Когда Qдоп > Qmax, резервуар наполняется до уровня H0 – напора при установившемся движении, когда расход СФУ равен водопритоку Qдоп; · опорожнение горизонтального цилиндрического резервуара диаметром D (рис.4.8) (4.23) где m – коэффициент расхода СФУ. Как правило, это сложное СФУ, состоящее из нескольких элементов (например, патрубки, вентиль), для которого может быть известен суммарный коэффициент сопротивления Sz, и тогда при e = 1 ; S – площадь выходного сечения СФУ; H1 и H2 – начальный и конечный уровень жидкости в резервуаре. Гидравлический удар возникает в напорном трубопроводе при неустановившемся движении жидкости, вызванном быстрым изменением скорости потока в результате закрытия или открытия запорных и регулирующих устройств, выключением работающего насоса, закупоркой проходных каналов проточного тракта гидротурбинных двигателей (в приводе горных машин) или насадков гидромониторов, поломками элементов турбодвигателей, вызывающих резкую установку вращающихся частей и т.п. Гидроудар сопровождается резкими колебательными изменениями давления в трубопроводе. Прямой гидроудар возникает, когда время t закрытия (открытия) запорного (регулирующего) органа удовлетворяет условиям: при , (4.24) где T – фаза гидроудара; L – длина трубопровода от места регулирования до сечения, в котором поддерживается постоянное давление р0 (например, до резервуара с напором или до насоса) (рис.4.9); C – скорость распространения ударной волны. По формуле Н.Е.Жуковского приращение давления в результате быстрой остановки потока ; (4.25) (4.26) где – средняя скорость жидкости в трубопроводе до регулирования; – средняя скорость жидкости в трубопроводе после регулирования; Сзв – скорость распространения звука в покоящейся жидкости в большом объеме, ; (4.27) d – внутренний диаметр трубы; d – толщина стенки трубы; Еж – модуль объемной упругости жидкости; Етр – модуль упругости материала трубы; rж – плотность жидкости. Полное перекрытие трубопровода (v1 = 0) при прямом гидроударе вызывает повышение давления на величину . (4.28) Резкое открытие запирающего органа, приводящее к резкому увеличению скорости потока от v0 ³ 0 до v1 > v0 при условии (4.24) вызывает понижение давления на величину Dp (по формуле 4.28.). Непрямой гидроудар имеет место, когда процесс регулирования скорости потока длится дольше продолжительности фазы гидроудара, т.е. при t > T. Тогда приращение давления определяется выражением , (4.29) где tзак – время закрытия запирающего органа. Для последовательно соединенных участков труб , (4.30) где n – число участков.
|