КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Алгоритм расчета трубопровода. Построение характеристик трубопровода
Понятие о нестационарном движении жидкости в трубопроводе. Гидравлический удар в трубопроводе. Алгоритм расчета трубопровода. Построение характеристик трубопровода. Гидравлический расчет трубопровода рекомендуется производить по определенному алгоритму: 1. Производится изучения реальной схемы трубопровода, составляется принципиальная схема трубопровода и наносится известные параметры и характеристики, необходимые для выполнения расчета. 2. Составляется уравнение Д.Бернулли для схемы трубопровода: Значения напора Н и могут быть заранее заданы или определены при расчете. 3. Составляется уравнение для определения потерь напора в трубопроводе: или через расход 4. При известных скоростях движения жидкости или расходе жидкости определяется число Рейнольца, чтобы точно рассчитать коэффициент трения Дарси (𝜆): 4.1. Если Re≤2320, то режим течения ламинарный и коэффициент Дарси определяется по формуле: 4.2. Если Re>2320, то режим течения соответствует I-ой переходной зоне или турбулентный, коэффициент Дарси определяется по формуле Альтшуля: Если эквивалентная шероховатость не задана, то ее можно выбрать из гидравлических таблиц. Величину коэффициента можно уточнить по графику. 5. При известных геометрических параметрах трубопровода и характеристик определяются потребный напор и потери потребного напора: 6. Если расход жидкости в трубопроводе не задан, то его можно рассчитать: Составляется система уравнений: - для последовательного соединения трубопроводов: - для параллельного соединения трубопроводов: 7. Если расход жидкости по ветвям сложного трубопровода неизвестен, а по числу Re установлено, что режим течения ламинарный и при этом известен расход жидкости до разветвления, то потери напора можно определить по формуле: 8. Если все параметры трубопровода, кроме расхода жидкости известны, то необходимо решить систему уравнений относительно расходов. 9. Если аналитически решить систему уравнений не удается из-за неизвестности режима течения и неопределенности коэффициента сопротивления (𝜆), то расход жидкости можно определить графически. Для расчета составляется таблица.
10. По заданным значениям расхода жидкости Q строятся графики или для каждой ветви сложного трубопровода и затем суммарную характеристику трубопровода. Практическая задача гидравлического расчета трубопровода и построения характеристик трубопровода.
Задача Центробежный насос откачивает воду из сборного колодца в резервуар с постоянным уровнем Н по трубопроводам 1 и 2 с размерами и . Эквивалентная шероховатость поверхности труб ∆э, плотность воды ρ=1000 , кинематический коэффициент вязкости ν=0,01 , насос установлен на высоте a =1 м относительно уровня земли.
Характеристики насоса представлены следующими параметрами:
При расчетах принять суммарные коэффициенты местных сопротивлений на всасывающей линий Требуется определить: 1. На какой глубине h установится уровень воды в колодце, если приток в него Q? 2. Вакуумметрическую высоту всасывания при входе в насос , выраженную в метрах водяного столба (м.в.ст.). 3. Максимальную допустимую геометрическую высоту всасывания при заданном расходе. Дано: Н=20м; l1=7м; l2=30 м; d1=125 мм; d2=100 мм; ∆э=1,5 мм; Q=17 ; ρ=1000 ; ν=0,01 ; a=1 м; ; . Найти: h, , Пользуясь заданными в таблице параметрами, построим характеристики насоса:
По построенным кривым, определяем, при заданном значении Q=17 л/с величины ,
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 4379; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |