流体第5章管路管嘴.ppt
《流体第5章管路管嘴.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《流体第5章管路管嘴.ppt(70页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第5章 有压管流和孔口、管嘴出流,5.2 管网的水力计算基础,5.1 简单管路的水力计算,5.3 孔口出流,5.4 管嘴出流,第5章 有压管流和孔口、管嘴出流,前几章叙述了流体运动的基本规律,本章将利用这些规律解决工程上常见的水力计算问题。有压管流是管道被液体充满,无自由表面的流动。在管路的计算中,按管路的结构常分为简单管和复杂管。简单管又可分为长管和短管,复杂管包括串联管、并联管、连续出流管等。由多个复杂管可构成管网。孔口及管嘴出流是一个有广泛应用的实际问题,例如水处理工程中的供水、水利工程中的泄水闸泄水、水力采矿用的水枪、通航船闸闸室的充水和泄水等。,5.1 简单管路的水力计算,简单管路:
2、直径不变,无支管分出,即流量沿程不变。简单管路是管路中最简单的一种情况,是计算各种管路的基础。管路中的能量损失:沿程损失;局部损失。管路分类 依据:沿程损失和局部损失所占比例。类型:短管、长管。,5.1 简单管路的水力计算,短管管路中局部损失与速度水头之和超过沿程损失或与沿程损失相差不大,在计算时不能忽略局部损失与速度损失。长管管路中局部损失与速度水头之和与沿程损失相比很小,以至于可以忽略不计。,5.1.1 短管的水力计算,水泵的吸水管、虹吸管、液压传动系统的输油管等,都属于短管,它们的局部阻力在水力计算时不能忽略。短管的水力计算没有什么特殊的原则,主要是如何运用前一章的公式和图表。,例题5.
3、1 水泵管路如图5.1所示,铸铁管直径d=150mm,管长l=180m,管路上装有吸水网(无底阀)一个,全开截止阀一个,管半径与曲率半径之比为r/R=0.5的弯头三个,高程h=100m,流量Q=225m3/h,水温为20。试求水泵的输出功率。,图5.1 水泵管路,5.1.1 短管的水力计算,解 当t=20时,查表得水的运动粘度,铸铁管=0.30mm,,故管中流体的流动状态为过渡区。先用阿里特苏里公式求的近似值,5.1.1 短管的水力计算,再将此值代入柯列布茹克公式的右端,从其左端求的第二次近似值,于是,与第一次近似值相差不多,即以此值为准。,由已知条件可知,局部阻力系数为:吸水网1=6,进口2
4、=0.5,弯头3=0.2943,截止阀4=3.9,出口5=1。因此局部阻力的当量管长为,5.1.1 短管的水力计算,水泵的扬程,最后得水泵的输出功率为,5.1.2 长管的水力计算,如图5.2所示,由水池接出一根长为l,管径为d 的简单管路,水池的水面距管口的高度为H。现分析其水力特点和计算方法。,图5.2 简单长管,5.1.2 长管的水力计算,以0-0作为基准面,写出1-1和2-2断面的总流伯努利方程上式中,因为是长管,忽略局部阻力 和速度水头,则,故,(5.1),5.1.2 长管的水力计算,上式表明,长管的全部水头都消耗于沿程损失中,总水头线与测压管水头线重合。此时管路的沿程阻力可用蔡西公式
5、计算,即上式是工程中长管水力计算的基本公式,式中流量模数(也称特性流量)K为,(5.2),5.1.2 长管的水力计算,阻力系数 与蔡西系数 c 的关系为 c值可按巴甫洛夫斯基公式计算,即 式中n为管壁的粗糙系数,公式的适用范围为。,(5.3),(5.4),或,5.1.2 长管的水力计算,对于一般输水管道,常取 y=1/6,即曼宁公式管壁的粗糙系数值随管壁材料、内壁加工情况以及铺设方法的不同而异。一般工程初步估算时可采用表5.1数值。,(5.5),5.1.2 长管的水力计算,5.1.2 长管的水力计算,因流量模数K是管径d及壁面粗糙系数n的函数,因此对不同粗糙度及不同直径的管道,可预先将流量模数
6、K的值列成表,以方便水力计算,如表5.2所示。根据式(5.2)可解决下列三类问题:(1)当已知流量 Q、管长 l、管壁粗糙系数n及能量损失时,可通过流量模数 K 求出管道直径d;(2)当已知流量Q、管长 l 和管径 d 时,可求出能量损失;(3)当已知管长 l、管径 d 和能量损失时,可求出流量 Q。,5.1.2 长管的水力计算,例题5.2 已知管中流量,管路长,作用水头。如用新的铸铁管,求此管径是多少?解 此题属于上述第一类问题,先求出流量模数K,再确定管径 d。查表5.2,当 n=0.0111,K=2283 L/s 时,所需管径在350mm和400mm之间,可用插值法确定。,5.1.2 长
7、管的水力计算,也可以利用标准管,做成两种直径(350mm和400mm)串联起来的管路,这将在下一节介绍。,5.2 管网的水力计算基础30,管网:实际管路通常将许多简单管路组合,构成一网状系统。简单管路通过组合后变成了复杂管路,其水力计算通常按长管计算。复杂管路分为:串联管路;并联管路;连续均匀出流管路;分叉管路。,5.2 管网的水力计算基础,5.2.1 串联管路如图5.3,由直径不同的几段简单管道依次连接而成,这种管道称为串联管路。串联管路的流量可沿程不变,也可在每一段的末端有流量分出,从而各管段的流量不同。,5.2.1 串联管路,设串联管路中各管段的长度为 li,直径为 di,流量为 Qi,
8、各段末端分出的流量为 qi。根据连续性方程,流量关系式为,(5.6),5.2.1 串联管路,各管段的流量与水头损失的关系式为 串联管路的总水头损失等于各管段水头损失之和,即联立式(5.6)、(5.7)可解出 H、Q、d 等参数。若各管段末端无流量分出,则,(5.7),(5.8),5.2.1 串联管路,例题5.3 利用串联管路求解例题5.2。解 取管径 的管长为,则管径为 的管长,按串联管路的计算公式(5.8),有即解得因此得出串联管路 的管长为400m,的管长为2500-400=2100m。,5.2.2 并联管路,并联管路:两根或以上的简单管道在同一点分叉而又在另一点汇合而组成的管路。,图 5
9、.4,5.2.2 并联管路,在A、B两点间有三根管道并联,总流量为Q,各管的直径分别为d1、d2、d3,长度分别为l1、l2、l3,流量分别为Q1、Q2、Q3,水头损失为Hf1、Hf2、Hf3,A、B两点的测压管水头差为hf。由于A、B两点是各管共有,而每点只能有一个测压管水头,因此A、B两点的测压管水头差就是各管的水头损失,也就是说,并联管路的特点是各并联管段的水头损失相等,即有 由于每个管段都是简单管路,所以,(5.9),(5.10),5.2.2 并联管路,根据连续性方程,有 根据式(5.10)和式(5.11)可以解决并联管路水力计算的各种问题。强调:虽然各并联管路的水头损失相等,但这只说
10、明各管段上单位重量的液体机械能损失相等。由于并联各管段的流量并不相等,所以各管段上全部液体重量的总机械能损失并不相等,流量大的管段,其总机械能损失也大。,(5.11),5.2.2 并联管路,例题5.4 一并联管路如图5.4所示,各并联管段的直径和长度分别为 d1=150mm,l2=500m;d2=150mm,l2=350m;d3=200mm,l3=1000m。管路总的流量Q=80 L/s,所有管段均为正常管。试求并联管路各管段的流量是多少?并联管路的水头损失是多少?解 查表5.2可得,K1=K2=1584,K3=3410管段1的流量为Q1,根据式(5.10)得管段2的流量为,5.2.2 并联管
11、路,管段3的流量为总流量解得 并联管路的水头损失为,5.2.3 连续均匀出流管路,如图5.5为连续出流管路,其通过流量为Qr,向外泄出流量为Qp。如果沿管段任一单位长度上分出的流量都一样,即Qp/l=q为常数,则此管路为连续均匀出流管路。,图 5.5 连续出流管路,5.2.3 连续均匀出流管路,在离起点A距离为x处的M点流量为按管路计算的基本公式有积分得或近似地认为,(5.12),(5.13),5.2.3 连续均匀出流管路,在工程计算中常引入计算流量,即 则式(5.13)可写成 当通过流量时 式(5.12)变为 由上式可以看出,连续均匀出流管路的能量损失,仅为同一通过流量所损失能量的三分之一,
12、这是因为沿管路流速递减的缘故。,(5.14),(5.15),5.2.4 管网的类型及水力计算,管网按布置方式可分为枝状管网 环状管网,图 5.6 管网,5.2.4 管网的类型及水力计算,枝状管网定义:管路在某点分出供水后不再汇合到一起,呈一树枝形状。特征:枝状管网的总长度较短,建筑费用较低,但供水的可靠度差。应用:如电厂的机组冷却用水。,5.2.4 管网的类型及水力计算,环状管网定义:管路连成闭合环路。特征:管线的总长度较长,供水的可靠度高,但这种管网需要管材较多、造价较高。应用:一般比较大的、重要的用水单位,例如城镇的供水管网。,5.2.4 管网的类型及水力计算,管网中各管段的管径:根据流量
13、及平均流速来决定。在一定的流量条件下,管径的大小是随着所选取平均速度大小而不同。如果管径选择较小时,管路造价较低,由于流速大而管路的水头损失大,水泵的电耗大。如果管径选择过大,由于流速小,减少了水头损失,减少了水泵经常运营费用,但是提高了管路造价。解决这个矛盾只有选择适当的平均流速,使得供水的总成本为最小,这种流速称为经济流速,用Ve表示。经济流速的选择可参阅有关书籍,以下经验值供参考:d=100400mm时,Ve=0.6 0.9m/s d=4001000mm时,Ve=0.9 1.4m/s,5.2.4.1 枝状网管的水力计算,枝状管网的水力计算主要是确定管径和水头损失,并在此基础上确定水塔高度
14、。计算时从管路最末端支管起,逐段向干管起点计算,一般计算步骤如下:(1)根据已知流量和经济流速,按公式,(2)依据选用的管径,按公式,计算各管段直径,然后按产品规格选用接近计算结果而又能满足输水要求的管径。,计算各管段的水头损失,同时按各用水设备的要求,在管网末端保留一定的压强水头。,5.2.4.1 枝状网管的水力计算,(3)确定水塔的高度H,(5.16),式中,,从水塔到最不利点的总水头损失;,最高的地形标高;,水塔处的地形标高。,计算实例(略)。,5.2.4.2 环状网管的水力计算,在计算环状管网时,首先根据地形图确定管网的布置及确定各管段的长度,根据需要确定节点的流量。接着用经济流速决定
15、各管段的通过流量,并确定各管段管径及计算水头损失。环状管网的计算必须遵循下列两个原则:(1)在各个节点上流入的流量等于流出的流量。,(2)在任一封闭环内,水流由某一节点沿两个方向流向另一节点时,两方向的水头损失应相等。,5.3 孔口出流,孔 口 出 流定义:容器侧壁或底部开一孔,孔的形状规则,液体自孔口流入另一部分流体中。分类自由出流:液体经孔口出流直接与大气接触 淹没出流:出流进入充满液流的空间 孔口直径小于孔口前水头或孔口前后水头差的十分之一,称为小孔口出流,否则为大孔口出流。当孔口具有尖锐的边缘,且器壁厚度不影响孔口出流形状和出流条件,即壁厚3的厚壁孔口则按管嘴出流考虑,这将在下节中讨论
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 流体 管路
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4903207.html