孔口管嘴出流与有压管流.ppt
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1、第7章 孔口管嘴出流与有压管流7.1 孔口出流(掌握)7.2 管嘴出流(掌握)7.3 短管的水力计算(掌握)7.4 长管的水力计算(掌握)7.5 有压管道的水击(了解)7.6 离心泵的原理和选用(自学),7.1 孔口出流在容器壁上开孔,流体经孔口流出的水力现象称为孔口出流,孔口出流损失只计局部损失。薄壁小孔口恒定出流孔口出流的分类1、按d/H的比值大小分为:d/H0.1 大孔口2、按容器中的流体量是否能得到不断补充分为:恒定出流和非恒定出流3、按孔厚度及形状对出流的影响分为:薄壁孔口:容器壁厚与孔口直径之比小于二分之一时,水流与孔壁仅在一条周线上接触,其厚度对流动不产生显著影响,经过孔口的出流
2、形成射流状态 厚壁孔口:若孔壁厚度和形状促使流股收缩后又扩开,与孔壁接触形成面而不是线 4、按孔口是否流入大气中分为:自由出流和淹没出流,7.1.1 薄壁小孔口的恒定出流1、自由出流 断面1-1和收缩断面C-C,列能量方程 考虑到:1)小孔口自由出流,则有;2)水箱中的微小水头损失可忽略不计,主要是流经孔口的局部水头损失。则有:令,自由出流,代入得,孔口的流量为:收缩系数:是指收缩断面面积 与孔口断面面积 之比;作用水头,水面至孔口形心的水深,当 时,孔口局部水头损失系数,流速系数,流量系数,2、淹没出流 作用水头,为两水头面的水位差;孔口局部水头损失系数,水流自收缩断面突然扩大的局部水头损失
3、系数,流速系数 流量系数,,淹没出流,3 的影响因素1)孔口形状对 的影响 实验证明,对于小孔口,不同形状孔口的流量系数影响不大。2)孔口边缘情况对 的影响 孔口边缘情况对收缩系数会有影响:薄壁孔口的收缩系数最小(),圆边孔口收缩系数 较大,甚至等于1。,3孔口出流的各项系数全部收缩孔口:当孔口的全部边界都不与相邻的容器底边和侧边重合时,孔口出流时的四周流线都发生收缩,这种孔口称为全部收缩孔口(如A,B)。否则称为部分收缩(如C,D)。全部收缩孔口又分完善收缩和不完善收缩。全部完善收缩:凡孔口与相邻壁面的距离大于同方向孔口尺寸的3倍(L3a或L3b),孔口出流的收缩不受距壁面远近的影响,这就是
4、完善收缩(如A),各项系数如表7-1。全部不完善收缩:不满足上述条件的孔口出流为不完善收缩(如B)。,7.1.2 孔口的变水头出流孔口出流过程中,容器内水位随时间变化,导致孔口的流量随时间变化的流动,称为孔口的变水头出流。,某时刻容器中水面高度为h,微小时段dt内,孔口自由出流时体积的变化量:,该时段容器减少的体积为:,变水头出流,例7.1 贮水罐底面积,贮水深4m,由于锈蚀,距罐底0.2m处形成一个直径为5mm的孔洞,试求:(1)水位恒定,一昼夜的漏水量;(2)因漏水水位下降,一昼夜的漏水量。解:(1)水位恒定,一昼夜的漏水量可按薄壁孔口恒定自由出流计算,代入公式其中所以,解:(2)因漏水水
5、位下降,一昼夜的漏水量按孔口变水头出流计算其中所以解得 因此一昼夜的漏水量为:,7.2 管嘴出流在孔口周边连接一长为34倍孔径的短管,水经过短管并在出口断面满管流出的水力现象,称为管嘴出流。7.2.1 圆柱形外管嘴恒定出流在相同水头 的作用下,同样断面面积的管嘴的过流能力是孔口的1.32倍。,管嘴的局部水头损失系数,7.2.2 圆柱形外管嘴的真空(cc和出口断面11的伯努利方程),圆柱形管嘴收缩断面处真空度可达作用水头的0.75倍。相当于把管嘴的作用水头增大了75%。这就是相同直径、相同作用水头下的圆柱形外管嘴的流量比孔口大的原因。7.2.3 圆柱形外管嘴的正常工作条件(1)作用水头,这是因为
6、当收缩断面的真空高度超过7m水柱时,空气会被吸入,管嘴不能保持满管出流;(2)管嘴长度,如果管嘴长度太短,不能形成真空,如果管嘴长度太长,则要计入沿程水头损失,成为了短管而非管嘴。,7.3 短管水力计算有压管道分为短管和长管。短管是沿程水头损失和局部水头损失都不可忽略的管道;长管是指水头损失以沿程水头损失为主,忽略流速水头和局部水头损失的管道。7.3.1 基本公式1.自由出流,2.淹没出流 其中 含有管道出口水头损失系数,7.3.2 水力计算问题 1.已知作用水头、管道长度、直径,管材(管道壁面的粗糙情况),局部阻碍的组成,求流量。2.已知流量,管道长度、直径,管材(管道壁面的粗糙情况),局部
7、阻碍的组成,求水头。3.已知流量,作用水头,管道长度、管材(管道壁面的粗糙情况),局部阻碍的组成,求直径。一、虹吸管的水力计算(例7-2)由于虹吸管一部分管段高出上游水面,必然存在真空段。真空的存在将使溶解在水中的空气分离出来。随着真空度的增大,分离出来的空气量会急骤增加。工程上,为保证虹吸管能通过设计流量,一般限制管中最大真空度不超过允许值 hv=78.5m水柱)。以避免气蚀破坏。这是虹吸管正常过流的工作条件。,(1)虹吸管的流量(如图按短管淹没出流计算)流速流量:(2)最大真空高度(列11、cc断面伯努利方程)即,最大超高,*例7-2 用虹吸管自钻井输水至集水池如图所示。虹吸管长,直径。钻
8、井至集水池间的恒定水位高差。又已知沿程阻力系数,管路进口、120弯头、90弯头及出口处的局部阻力系数分别。试求:(1)虹吸管的流量Q;(2)若虹吸管顶部B点安装高度hB=4.5米,校核其真空度是否满足hv=78m。,解:短管淹没出流计算(1)流速流量为:,(2)最大真空高度为 所以虹吸管高度hs=4.5m时,虹吸管可以正常工作。,二、水泵吸水管的水力计算(例7-3)水泵的工作原理:通过水泵转轮旋转,在泵体进口造成真空,水体在大气压作用下经吸水管进入泵体,水流在泵体内旋转加速,获得能量,再经压水管进入水塔。1、水泵吸水管 由取水点至水泵进口的管道称为吸水管。吸水管长度一般较短而管路配件多,局部水
9、头损失不能忽略,所以通常按短管计算。吸水管的水力计算主要是确定水泵的允许安装高度HS和过流能力Q。,取吸水池水面1-1和水泵进口2-2断面列伯努利方程,并忽略吸水池流速,得式中:水泵安装高度 水泵进口断面真空高度 吸水管沿程摩阻系数 吸水管各项局部水头损失系数之和。水泵进口处的真空度是有限制的。,当进口压强降低至该温度下饱和的蒸汽压强时,水因气化而生成大量气泡。气泡随着水流进入泵内高压部位,因受压缩而突然溃灭,周围的水便以极大的速度向气泡溃灭点冲击,在该点造成高达数百大气压以上的压强。这种集中在极小面积上的强大冲击力如发生在水泵部件的表面,就会使部件很快损坏。这种现象称为空蚀。为了防止空蚀发生
10、,通常水泵厂由实验确定水泵进口的允许真空度hv。作为水泵的性能指标之一。当水泵进口断面真空度等于允许真空度hv时,就可根据抽水量和吸水管道情况,按上式确定水泵的允许安装高度和流量,即,例7-3 图中所示离心泵实际抽水量Q=8.1L/s,吸水管长度l=7.5m,直径d=100mm,沿程阻力系数=0.045,局部阻力系数:带底阀的滤水管1=7.0,弯管2=0.25。如允许真空度hv=5.7m,试决定其允许安装高度Hs。解:由式中局部阻力系数总和 管中流速 将各值代入上式得,三、短管直径计算(例7-4)管道直径的计算,最后化简为解算高次代数方程,难以由方程直接求解,一般采用试算法,更适于编程电算。例
11、7-4 圆形有压涵管(如图),管长50m,上下游水位差H=3m,各项阻力系数:沿程=0.02,进口e=0.5、转弯b=0.55、出口0=1,如要求涵管通过流量,确定管径。,解 以下游水面为基准面,对1-1、2-2断面建立伯努利方程,忽略上下游流速,得即代入已知各数值,简化得用试算法求d,设d=1.0m代入上式采用规格管径d=1.0m.,7.4 长管水力计算7.4.1 简单管路沿程直径不变,流量也不变的管道为简单管路。简单管路的计算是一切复杂管路水力计算的基础。以通过管路出口断面2-2形心的水平面为基准面,水池中取符合渐变流的断面1-1。对断面1-1和2-2建立伯努利方程式,得长管中,沿程局部水
12、头损失 与流速水头 可以忽略不计,上述方程就简化为。长管全部作用水头都消耗于沿程水头损失。流速水头可以忽略不计,因此总水头线与测压管水头线重合。,因此引入比阻的概念:(比阻取决于沿程摩阻系数和管径)则土木工程中,通常采用谢才公式计算沿程摩阻系数,即所以按上式编制出水管通用比阻计算表(表7-3)用于查表计算。,阻抗*:流量模数*:例7-5 由水塔向工厂供水,采用铸铁管。管长2500m,管径350mm。水塔处地面标高1=61m,水塔水面距地面高度H1=18m,工厂地面标高2=45m,管路末端需要的自由水头H2=25m,求通过管路的流量。,解 以海拔水平面为基准面,在水塔水面与管路末端间列长管的伯努
13、利方程:则管路末端的作用水头H便为 比阻查表7-3,得350mm铸铁管(查表6-3,得)的比阻代入式,解得,例7-6 上题中,管线布置、地面标高及供水点需要的自由水头都不变,供水量增至100L/s,试不求管道直径。解 作用水头不变,则比阻比阻查表7-3,有可知所需管径介于 之间,但无此种规格产品。因而只能采用较大的管径。这样将浪费管径。合理的办法是用两段不同直径的管道(400mm和350mm)串联。,串联管道 串联管道:由直径不同的几段管段顺次连接而成的管道称为串联管道。适用于沿管线向几处供水的情况。因有流量分出,沿程流量减少,所采用的管径也相应减小。设串联管路各管段长度、直径、流量和各管段末
14、端分出的流量分别用、和 表示。,串联管路的流量计算应满足连续性方程。将有分流的两管段的交点(或者说三根或三根以上管段的交点)称为节点,则流向节点的流量等于流出节点的流量,即串联管路各管段虽然焊接在一个管路系统中,但因各管段的管径、流量、流速互不相同,所以应分段计算其沿程水头损失。则串联管路总水头损失等于各管段水头损失之和.当节点无流量分出(),则有串联管路水力计算的基本公式,可用以解算Q、H、d三类问题。串联管路的测压管线与总水头线重合,整个管道的水头线呈折线形。这是因为各管段流速不同其水力坡度也各不相等。,例7-7 在例7-6中,为了充分利用水头和节省管材,采用400mm和350mm两种管径
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