где
расстояние от сечений А-А и В-В соответственно до некоторой произвольно выбранной горизонтальной плоскости (м);р - давления в сечениях А-А и В-В соответственно (Па);
- плотность циркулирующей жидкости (кг/м3); 1 1 g- ускорение свободного падения (м/с2); скорость течения жидкости в Н1сечении А-А и В-В соответственно (м/с);
коэффициенты Кориолиса, которые учитывают 2 2неравномерность распределения скоростей в сечениях А-А и В-В соответственно.
потери напора на участках между выбранными сечениями. Плоскость сравнения совместим с сечением 2-2, тогда . Предположим, что по трубопроводу течёт идеальная жидкость, что позволяет не учитывать потери напора . (для практических расчетов).Т. к. диаметр промежуточной ёмкости во многом больше диаметра насадки , значит , т.к емкости открытые. Запишем уравнение Бернулли (1) с учётом всех утверждений: (26)Зная расход можно определить
: (27)Подставляя (3) в (2) получим:
(28)В действительности при прохождении жидкости в ёмкости через насадок возникают потери напора, учтём их с помощью коэффициента расхода
, подставив его в формулу (28):Вариант | Значение Н1, м |
13 | 3,8 |
Для сечений Рм2и Рм3 уравнение Бернулли имеет вид:
(29)где
расстояние от сечений Рм2и Рм3 соответственно до некоторой произвольно выбранной горизонтальной плоскости (м); - давления в сечениях Рм2и Рм3 соответственно (Па); - плотность циркулирующей жидкости (кг/м3);g- ускорение свободного падения (м/с2);
скорость течения жидкости в сечении Рм2и Рм3 соответственно (м/с); коэффициенты Кориолиса, которые учитывают неравномерность распределения скоростей в сечениях Рм2и Рм3 соответственно. потери напора на участках между выбранными сечениями.Выберем ось трубопровода за начало отсчета, тогда
, т.к трубопровод горизонтален. , (для практических расчетов).Потери напора между выбранными сечениями
определяются только потерями напора по длине трубопровода, т.к местных сопротивлений на данном участке нет. , т.к расход и площадь поперечного сечения одинаковы для сечений Рм2и Рм3. В итоге формула (29) примет вид: (30)Потери напора по длине трубопровода определяется по формуле Дарси-Вейсбаха:
(31)Подставим (31) в (30):
(32)Подставим в (32) значения параметров и получим конечный результат.
Результат заносим в таблицу.
Вариант | Значения рм2 -рм3, кПа |
13 | 10,1 |
Потери напора в местных сопротивлениях складываются из потерь на фланце, в угольниках, расходомера Вентури, на задвижках и выходе из трубы. Из справочника найдём значения коэффициента местных сопротивлений:
.Запишем формулу Вейсбаха для нагнетательной линии:
,где
количество местных сопротивлений на рассматриваемом участке. В нашем случае имеем (с учетом ) (33)Потери напора в местных сопротивлениях можно выразить через эквивалентную длину, т.е. такую длину трубопровода, для которой
иСуммарная эквивалентная длина определяется по формуле:
(34)Подставим значения параметров и найдем необходимые величины.
Вариант | Значение hм сопр, м | Σ lэкв, м |
13 | 0,855 | 28,91 |
Для определения dс используется графоаналитический способ решения с использованием ПК (программа MicrosoftExcel). Задаемся интервалом dciот 1 мм до 200 мм с шагом 1 мм. И для каждого варианта рассчитываются потери напора, возникающие при прохождении жидкости по самотечному трубопроводу.
Потери напора определяются по формуле:
,где lэкв - суммарная эквивалентная длина местных сопротивлений самотечного трубопровода.
Вычислим поэтапно потери напора для dc от 0 до 200 мм:
По результатам вычисления dс составим таблицу и построим график зависимости h=f (dc).
dc, мм | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
h, мм | 879,69 | 27,50 | 3,62 | 0,86 | 0,28 | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
График зависимости h=f (dc)
Для определения необходимого значения диаметра трубопровода по полученному графику определяем dc для значения h=H2+H3=const, т.к уровень установившийся - это и есть потери напора при прохождении жидкости по самотечному трубопроводу: h=4,1+0,5= 4,6 м.
Имеем, что при h=4,6м значение диаметра примерно равно dc=57 мм.
Под гидравлическим ударом понимают резкое увеличение давления в трубопроводах при внезапной остановке движущейся в них жидкости. Гидравлический удар может иметь место, например, при быстром закрытии различных запорных приспособлений, устанавливаемых на трубопроводах (задвижка, кран), внезапной остановке насосов, перекачивающих жидкость и т.д. Особенно опасен гидравлический удар при длинных трубопроводах, в которых движутся значительные массы жидкости с большими скоростями. В этих случаях, если не принять соответствующих предупредительных мер, гидравлический удар может привести к повреждению мест соединений отдельных труб (стыки, фланцы, раструбы), разрыву стенок трубопровода, поломке насосов и т.д.