|
|
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ |
|
|
|
К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1 |
|
1. |
Какой закон выражает уравнение баланса энергии (уравнение |
||
Бернулли)? |
|
|
|
2. |
Для какого вида движения справедливо уравнение баланса |
||
энергии? |
|
|
|
3. |
Что является графическим изображением уравнения баланса |
||
энергии? |
|
|
|
4. |
Каковы ед н цы измерения уравнения Бернулли? |
||
5. |
Как называется линия, соединяющая значения полной удель- |
||
С |
|
||
ной энерг |
(г дрод намические напоры) в сечениях? |
||
6. |
Как называется уклон напорной линии? |
||
7. |
Как е значен |
принимает гидравлический уклон (положи- |
|
тельные, отр цательные)? |
|||
8. |
Как называется |
, соединяющая значения удельной по- |
|
линияб тенциальной энерг (пьезометрические напоры) в сечениях?
9.Как называется уклон пьезометрической линии?
10.Какие значения принимает пьезометрический уклон, гидравлический уклон (положительные, отрицательные)?
11.Каким при ором измеряется потенциальная энергия давления в сечении?
12.Зависит ли средняя скорость в сечении от величины объёма вытекающей жидкости в мерный бачок?
13.Какие составляющие уравнения баланса энергии зависят от расхода жидкости в трубопроводе?
14.Могут ли быть параллельны напорная и пьезометрическая
линии?
15.В каком случае напорная и пьезометрическая линии расхо-
дятся?
16.В каком случае напорная и пьезометрическая линии сходятся?
17.Может ли увеличиваться г.с.д. по длине потока в трубе постоянного диаметра?
18.Возможно ли возникновение вакуума при движении жидкости по трубопроводу, на котором проводилась лабораторная работа?
19.Как изменяются скорость и г.с.д. в сужающейся трубе?
20.Какая часть полной удельной энергии теряется при движении потока жидкости по горизонтальной сужающейся трубе?И
16
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
Исследование истечения жидкости через отверстие и насадки при постоянном напоре
С2. Выч сл ть объёмным путём расход при истечении жидкости через малое отверст е в тонкой стенке и различные типы насадков
Цели работы:
1. Определить время истечения жидкости через малое отверстие
в тонкой стенке и различные типы насадков при постоянном напоре и сравнить опытные данные.
приПр нструменты:
постоянном напоре и сравнить полученные данные.
3. Выч сл ть коэффициент расхода и коэффициент скорости
для малого отверст я в тонкой стенке и различных типов насадков и сравнить полученные данные со значениями из справочника.
янном и переменномборынапоре (рис. 6); - мерный бак; - секундомер.
- стац онарная установка лаборатории «Гидравлика и инженер-
ная гидролог я», предназначенная для исследования истечения жид-
Для удобства описанияАлабораторной установки используем упрощённую схему (рис. 7).
кости через малое отверстие и различные типы насадков при посто-
Установка представляет собой напорный бак НБ, в боковой грани которого создано малое отверстие круглого сечения 1 и три типа
- внешний цилиндрическийД2; - конически-сходящийся 3; - конически-расходящийся 4.
насадков: И
Выход воды через отверстие и насадки закрыт клапанами с рычагами (см. рис. 4), при нажатии на которые жидкость вытекает из напорного бака.
Уровень воды в напорном баке (напор H) измеряется по внешнему пьезометру и поддерживается постоянным с помощью сливного отверстия и присоединенной к нему трубы. Для определения расхода объёмным путём имеется мерный бачок МБ.
17
Си б
Рис. 6. СтационарнаяАустановка для исследования истечения жидкости через отверстие и насадки
Диаметры выходного отверстияД(сечения) d для малого отверстия, цилиндрического внешнего насадка и конически-сходящегося насадка одинаковые – d = 20 мм, для конически-расходящегося – d = 29 мм (для
1.Наполнить напорный бак до уровня, Иуказанного преподавателем (H – напор).
2.Открыть отверстие (насадок). Одновременно секундомером
засечь время t наполнения мерного бачка W (объём). Полученные данные занести в табл. 4.реальной установки).
Выполнение лабораторной работы № 2 в реальных условиях представлено на видеоролике, созданном в лаборатории «Гидравлика и инженерная гидрология» СибАДИ.
Для просмотра видео нажмите 
18
Си б Р с Схема установки для исследования истечения
. 7. А
жидкости через отверстие и насадки при постоянном напоре
О ра отка опытных данных
Отверстие считается малым, если его диаметр d не превышает одну десятую геометрического напора H, т.е. d ≤ 0,1H.
Малое отверстие считается в тонкой стенке, если толщина
стенки меньше трёх диаметров отверстия. |
|
Отверстия различаются по формеДпоперечного сечения: |
|
- круглое, |
И |
- квадратное, |
|
- треугольное, |
|
- крестообразное, |
|
- произвольной формы. |
|
При истечении из любого типа отверстия на небольшом расстоянии (для круглого отверстии 0,5d) от выходного сечения происходит сужение струи. У круглых отверстий сравнительно небольших размеров диаметр сжатого сечения обычно принимается около 0,8 диаметра отверстия в резервуаре, поэтому сжатая площадь составляет около 64% площади этого отверстия, что вносит существенные изменения в величину расхода.
19
Насадком называется короткий патрубок, присоединённый к малому отверстию в тонкой стенке, длина которого от 3,5 до 7 диаметров выходного отверстия.
Различают следующие типы насадков: - внешний (наружный) цилиндрический, - внутренний цилиндрический (Борда), - конически сходящийся, - кон чески расходящийся, - коно дальный.
Споследующее расш рение струи внутри насадка. Из всех типов насадков кроме кон чески сходящегося струя выходит полным сече-
При попадан потока жидкости в насадок происходит сжатие и
ниием, то есть площадь поперечного сечения струи при истечении из насадка равна поперечной площади выходного сечения насадка.
Нормальнаябра ота насадка (эффект насадка) возможна при создании вакуума (вакуумметрического давления) в зоне сжатия на входе жидкости в насадок. Условия нормальной работы насадка сле-
М н мальная дл на внешнего цилиндрического насадка, при
которой заполняется после сжатия всё сечение насадка и потери по длине становятся прене режимо малыми должно быть около (3 – 4) d. Такой насадок получ л название насадок Вентури.
дующие:
1) Обеспечение зарядки насадка во время пуска, т.е. изоляция
зоны сжатия от доступа воздуха через выходное сечение. |
|
||
А |
|
||
2) Длина насадка должна быть в пределах l = (3 – 7)d. Нижний |
|||
предел связан с длиной зоны сжатия, верхний – с влиянием сопротив- |
|||
лений по длине за зоной сжатия. |
|
И |
|
3) Вакуум в зоне сжатия не должен превышать предельного, что |
|||
требует ограничения напора: H0 <Д12,5 м водного столба. |
|
||
Нарушение каждого из перечисленных условий приводит к ра- |
|||
боте насадка неполным сечением, то есть в режиме отверстия. |
|
||
Расход жидкости при истечении через отверстие и насадок |
|||
при постоянном напоре определяется по одной и той же формуле |
|
||
Q 2gH |
0 |
, |
(9) |
|
|
||
где ω – площадь выходного сечения; H0 – действующий напор, представляет собой сумму геометрического напора H и разности значений пьезометрического напора на свободной поверхности в резервуаре и в центре выходного сечения струи; μ – коэффициент расхода отверстия
20