工程流体力学课件5孔口、管嘴出流及有压管流.ppt
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1、Engineering Fluid Mechanics,工程流体力学,第1章 流体及其主要物理性质,第2章 流体静力学,第3章 流体动力学基础,第4章 流动阻力和水头损失,第5章 孔口、管嘴出流及有压管流,第6章 明渠均匀流,第7章 明渠水流的两种流态及其转换,目录,第五章 孔口、管嘴出流 及有压管流,第一节 孔口出流,第二节 管嘴恒定出流,第三节 短管的水力计算,第四节 长管的水力计算,第五节 离心式水泵装置及其 水力计算,教学内容、重点及难点,基本内容本章在定量分析沿程水头损失和局部水头损失的基础上,对工程实际中最常见的有压管道恒定流动和孔口、管嘴出流进行水力计算。,重、难点 水头损失的分
2、析和确认,第一节 孔口出流,液体从孔口以射流状态流出,流线不能在孔口处急剧改变方向,而会在流出孔口后在孔口附近形成收缩断面,此断面可视为处在渐变流段中,其上压强均匀。,c-c为收缩断面,收缩系数:,收缩断面面积,孔口断面面积,完全收缩,非完全收缩,无收缩,边壁的整流作用会影响收缩系数,故有完全收缩与非完全收缩之分,收缩系数视孔口边缘与容器边壁距离与孔口尺寸之比的大小而定,大于3则可认为完全收缩。,孔口出流的分类,恒定出流、非恒定出流;,淹没出流、自由出流;,薄壁出流、厚壁出流。,小孔口,大孔口,对薄壁小孔口:=0.630.64,对0-0,c-c 列能量方程,其中,设,则,流速系数,流量系数,其
3、中,1.薄壁小孔口自由出流,其中,则,流经孔口的局部阻力系数,收缩断面突扩的局部阻力系数,2.薄壁小孔口淹没出流,对1-1,2-2 列能量方程,大孔口出流的流量系数,可查表,大孔口形心的水头,3.大孔口恒定出流,大孔口出流的流量公式形式不变,只是相应的水头应近似取为孔口形心处的值,具体的流量系数也与小孔口出流不同。,由于孔口各点的作用水头差异很大,如果把这种孔口分成若干个小孔口,对每个小孔口出流可近似用小孔口出流公式,然后再把这些小孔口的流量加起来作为大孔口的出流流量。,在 dt 时段内,则液面从 H1 降至 H2 所需时间,容器放空(即H20)时间,4.孔口非恒定出流,第二节 管嘴恒定出流,
4、一.管嘴出流的水力现象,(a),外管嘴,内管嘴,(b),(c),(d),(e),外管嘴,(a)直角型外管嘴,(b)收缩型外管嘴,(c)扩散型外管嘴,(d)流线型外管嘴,二、管嘴恒定出流,对1-1,2-2 列能量方程,忽略管嘴沿程损失,且令,则管嘴出口速度,其中为管嘴的局部阻力系数,取0.5;则,流量系数,流速系数,说明管嘴过流能力更强,?,管嘴出流流量系数的加大可以从管嘴收缩断面处存在的真空来解释,由于收缩断面在管嘴内,压强要比孔口出流时的零压低,必然会提高吸出流量的能力。,对 B-B,c-c 列能量方程,取真空压强和真空高度值,得,由,而hw 按突扩计算,得,说明管嘴真空度可达作用水头的75
5、,以 代入,则,得,所以,得,又,三、管嘴真空度,形成真空时作用水头不可能无穷大,因为当真空度达到一定时,其压强小于汽化压强,出现汽蚀破坏,而且会将空气从管嘴处吸入,破坏真空,而成为孔口出流。,实验测得,当液流为水流,管嘴长度 l=(34)d 时,管嘴正常工作的最大真空度为7.0m,则作用水头,说明圆柱形外管嘴正常工作条件是:,l=(3 4)d,H09m,实际流体恒定总流能量方程,沿程损失,局部损失,第三节 有压管路水力计算,已能定量分析,原则上解决了恒定总流能量方程中的粘性损失项。,短管:,长管:,hf 与 hj 均较大,不能忽略不计(hj5hf),hf 很大,不能忽略,而hj可忽略不计(h
6、j 5hf),=,H,0,=,0,=,=,管系流量系数,作用水头 H,一、短管的水力计算,自由出流,v,O,O,1,1,2,2,3,3,H,h,=,H+h,0,=,=,=,h,作用水头 H,淹没出流,=,H+h,0,=,=,=,用3-3断面作下游断面,0,h,=,出口水头损失按突扩计算,管系流量系数,淹没出流与自由出流相比,作用水头不同,管系流量系数相同,局部损失中不包含2-2断面出口损失。,z,z2,1,1,2,2,3,3,l2,l1,要求,确定,计算,已知,【例】1 离心泵管路系统的水力计算,流量Q,吸水管长L1,压水管长L2,管径d,提水高度z,各局部水头 损失系数,沿程水头损失系数,水
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