孔口管嘴管路流动.ppt
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1、第五章 孔口管嘴管路流动,本章主要学习内容:,本章应用流体力学基本原理,结合具体流动条件研究孔口、管嘴及管路的流动。研究流体经容器器壁上孔口或管嘴出流以及流体沿管路的流动,对环境工程专业具有很大的实用意义。如烟流过反应器的流量计算,管路中节流孔板的计算,工程上各种管道系统的计算,都需要掌握这方面的规律。,【基本要求】1、理解孔口、管嘴出流的水流特征;掌握它们的水力计算方法;2、掌握简单管路、串并联管路的水力计算方法;3、理解水击的概念。【学习重点】1、孔口、管嘴出流的有关概念及其水力计算;2、掌握简单管路、串并联管路的水力计算方法。,一、孔口出流的分类,自由出流:,淹没出流:,液体流入大气,液
2、体流入液体空间,在容器侧壁或底壁上开小孔,容器中的液体自孔口出流到大气中,称为孔口自由出流。如果出流到充满液体的空间,则称为淹没出流。,图5-1 孔口自由出流,图5-2 淹没出流,第一节、孔口自由出流,孔口的分类:1、小孔口出流和大孔口出流:对于小孔口,可以认为孔口断面上各点压 强相等。对于大孔口,孔口断面上各点压强不等。2、恒定孔口出流与非恒定孔口出流:孔口处的作用水头恒定,为恒定孔口出流,反之,为非恒定孔口出流。,3、薄壁孔口出流和厚壁孔口出流:如果孔壁厚度不影响孔口出流,流体与孔壁的接触只是一条周线,此孔口为薄壁孔口,反之,为厚壁孔口。,如图5-1所示,水箱侧壁上开一孔口,水从四面八方向
3、孔口汇集涌出。由于质点的惯性,当绕过孔口边缘时,流线不能成折弯改变方向,只能逐渐弯曲,于是流出水股在孔口断面上继续弯曲且向中心收缩,所以孔口断面上各流线是不平行的,呈急变流断面。直到水股流出距孔口约1/2d处(d为孔径),断面收缩达到最小,流线趋于平直,这一断面称为收缩断面,如图5-1的C-C断面所示。,二、孔口自由出流,图5-1 孔口自由出流,d,如图5-1所示的具有锐缘的孔口,出流流股与孔口壁接触仅仅是一条周线,这种条件称为薄壁孔口;若孔壁厚度和形状促使流股收缩后又扩开,与孔壁接触成面而不是线,这种孔口称为厚壁孔口或管嘴。,通过孔口中心引0-0基准线列出1-1及C-C断面上的能量方程:,式
4、中:为收缩断面C-C的压强,因为是自由出流,流体流到大气,所以;,水箱液面相对于基准面0-0的总水头。液面在出流中具有 的流动水头,所以;如忽略,则。,H-液面至孔口中心的深度。对小孔口(孔径d0.1H)来说,孔口面上所有各点 均受同一水头H的作用,H称作用水头。,将上述各式代入得,(5-1),式(5-1)给出了薄壁孔口自由出流收缩断面C-C上速度公式。令,称为速度系数。,,此时流速,与(5-1)式比较,可得,实验得知,速度系数,在理想情况下,损失为0,因此,通过孔口出流的体积流量应为:,式中Ac:收缩断面C-C的面积;由于一般给出的是孔口面积A,称为收缩系数。对圆孔口实验得知这时流量为,令,
5、称为流量系数,其值为0.60-0.62。则,(5-2),(5-3),式(5-3)为孔口自由出流的基本公式,当计算流量时,根据具体的孔口及出流条件,确定 及。,已知:图示一敞口贮水箱,小孔与液面的垂直距离为H(淹深).设水位保持不变.,求:(1)自由出流速度v,解(1)设流动为不可压缩理想流体的定常流动.,(2)出流流量Q,对于断面、有,例:应用伯努利方程求小孔口出流的流速和流量。,整理得,从孔口流出的流量为,二.孔口自由出流(续),表征孔口出流性能的系数:,流量系数;,;,流速系数,(1)收缩系数,全部收缩,完善收缩,非完善收缩,如:孔口a,如:孔口b,部分收缩,只有部分周界收缩,如:孔口c、
6、d,所有周界都收缩,值的大小取决于 与,值接近于1,值则因孔口开设的位置不同和造成收缩的情况不同,而有较大的变化。如图5-2所示,,图 5-2 孔口收缩系数 与边壁的关系,收缩系数;,当孔口任一边到侧壁的距离不满足完善收缩的条件时,则将减弱流线的弯曲。从而减弱收缩,使收缩系数增大,流量系数也相应增大。因此不全部收缩的的流量系数数值比全部收缩的的流量系数值要大很多,其流量系数值可按下式计算。,第二节 孔口淹没出流,CC,2 2,1 1,列上下游液面能量方程,2=1突然扩大阻力系数,H0淹没出流的作用水头,图5-3 淹没出流,0,物理意义:促使流体克服阻力流入到下游的全部能量,特例:P1=P2=P
7、a,v1=v2=0,收缩断面流速,孔口流量,与自由出流一致,H0与孔口位置无关,(5-7),1 1,2 2,0,气体:,作用压力,(略去高差),流速,流量,排气,吸气,思考题:如果是有压容器的泄流如何考虑作用水头?见page 134,应用:孔板流量计(薄壁孔口淹没出流),注意:A孔口面积,也可查表,教材page135图5-6给出了孔板流量系数曲线,图 5-4 孔板流量计,(5-9),第三节 管嘴出流,一、圆柱形外管嘴出流,与孔口出流的不同,在管嘴内流束先收缩,在c-c处出现缩颈,而后流束逐渐扩展,充满整个管嘴。在收缩断面C-C前后流股与管壁分离,中间形成旋涡区,产生负压,出现了管嘴真空的现象。
8、则其作用水头中的压力项则大,从而导致出流流量增大。,管嘴的能量损失:,1.进口损失,2.缩颈后的扩大损失,3.后半程的沿程损失,当园孔壁厚等于3-4d时,或孔口处接一段l3-4d的圆柱短管(如图5-5所示),这种短管称为圆柱形外管。此时的出流成为圆柱形外管嘴出流,外接短管成为管嘴。,图5-5外管嘴出流,下面推导管嘴出流的流速及流量计算公式。,列1-1、2-2断面能量方程,H0作用水头,(5-10),流量,真空的抽吸作用,流量增加,对锐缘进口的管嘴,=0.5,,流速,(5-11),(5-12),二、管嘴正常使用条件,防止气蚀,列C-C、2-2断面能量方程,连续性方程,取,解得C-C断面真空值,允
9、许真空值,H0的极限值,管嘴正常使用条件之一,管嘴正常使用条件之二,三、管嘴的种类,(a)圆柱外伸管嘴;(b)圆柱内伸管嘴;(c)外伸收缩型管嘴;(d)外伸扩张型管嘴;(e)流线型外伸管嘴,管嘴出流:分为圆柱形管嘴(图a)、圆锥形管嘴(图b)、流线形管嘴(图c)三种。管嘴出流基本问题:计算流速和流量 管嘴出流与孔口出流流速和流量计算式相同,只是流量系数不同。,四、本节总结,管嘴出流的流动特点:流体进入管嘴后,先在管内收缩,在收缩断面处,流体与管壁分离,形成漩涡区,而后再逐渐扩张以致充满管嘴而流出。由于在管嘴收缩断面处存在真空,如同水泵一样,对液流产生抽吸作用,因此在容器孔口上加上一段管嘴有增大
10、出流量的作用。对水来说,防止接近汽化压力而允许的真空度不应超过7m水柱,则圆柱形外管嘴的作用水头H0的极限值是圆柱形外管嘴的正常工作条件是:(1)收缩断面处的真空度 不超过 7m水柱,或作用水头H09m;(2)管嘴长度=(34)d。,例:水箱中用一带薄壁孔口的板隔开,孔口及两出流管嘴直径均为d=100mm,为保证水位不变,流入水箱左边的流量Q=80L/s,求两管嘴出流的流量q1、q2,解:设孔口的流量为q,对管嘴,连续性方程,解得,第四节 简 单 管 路 为了研究流体在管路中的流动规律及其具体应用,我们首先讨论流体在简单管路中的流动。简单管路就是具有相同管径d,相同流量Q的管段。它是组成各种复
11、杂管路的基本单元。如图5-6。,图5-6 简单管路,简单管道的水力计算,1.简单管路的水力计算,类比孔口、管嘴的作用水头可得到简单管路的自由出流,简单管路的作用水头,H0,简单管路的自由出流,1突扩=1,H0H,代入,得,SH管路阻抗S2/m5,(5-13),(5-14),Spkg/m7,类比电路:SRH(p)UQ2I,非圆管,(5-15),(5-16),SH、SP 称为管路的阻力综合参数,或称管路的综合参数,阻力综合参数 中包含着管路的长度、直径、沿程阻力和局部阻力等多种因素在内。,2.淹没出流,管道出口淹没在水下,称淹没出流。,图5-6-1,在图5-6-1中,列断面1-1与2-2的能量方程
12、:,若不计上游流速水头,则,说明:简单管道在淹没出流的情况下,其作用水头完全被消耗于克服管道的沿程阻力和局部阻力所作负功而产生的水头损失上。,管中流速:,通过管道的流量:,管道淹没出流的流量系数,请特别注意:短管自由出流和淹没出流的计算关键在于正确计算流量系数。我们比较短管自由出流和淹没出流的流量系数公式,可以看到两式在分母中相差一项“1”,但是计算淹没出流的流量系数c时,局部水头损失系数中比自由出流多一项管道出口局部水头损失系数“1”,在计算中不要遗忘。,例:某钢管制风道,断面尺寸为400200mm2,管长80m,=2.5,v=10m/s,空气温度t=20,求压强损失p,解:解题步骤,(1)
13、当量直径de,(2)Ret=20,=15.710-6m2/s,(3)k/de钢管制风道,k=0.15mm,(4)由Re和k/de查莫迪图=0.0195 或利用阿里特苏里公式=0.0194,(5)Sp,(6)p,(7)选型 p1.2p Q1.1Q,扬程,略去速度水头,图5-7 水泵系统,(5-17),上式表明水泵水头(扬程)不仅用来克服流动阻力,还用来提高液体的位置水头、压强水头,使液体流到高位压力水箱中。,虹吸管与虹吸现象,图5-8 虹吸管,(5-18),1-1、2-2断面列能量方程,自由出流下的流量,虹吸管正常工作条件,最大真空度,列1-1和最高断面C-C的能量方程,(5-19),流速,用(
14、5-19)式代入,最大安装高度,例题 5-6 教材 page143,自学,虹吸原理在生产、生活中的应用1、黄河汲水灌溉2、高位水箱引水3、抽水马桶,想一想虹吸原理在生产生活中还有哪些应用?,应用虹吸管输水,可以跨越高地,减少挖方和埋设管路工程。,第五节 管 道 水 力 计 算,任何复杂管道都是由简单管道经过串联、并联组合而成的。工程上把不同联接方式联接所组成的管道系称为复杂管道。本节所叙述的管道水力计算对工程实际有重要意义,我们将利用前面所介绍的连续性方程、伯努利方程以及损失的计算方 法对管道进行水力计算。,管道的分类,1、按管道系统结构 简单管道:管径和粗糙度均相同的一根或数根管子串联在一起
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