ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
25
МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ДВИЖЕНИЯ ГАЗОВ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ ВАГРАНОК
Исходя из основ теории подобия, характер движения рабочих газов,
распределения газовых потоков а печном пространстве можно изучать на
уменьшенных моделях. При этом вместо изучения движения горячих газов в
моделях можно изучать движение холодного воздуха или воды. Если модель
с прозрачными стенками, то в
этом случае характер движения рабочей
жидкости можно наблюдать визуально.
Для определения зависимости характера движения газов от
внутреннего профиля вагранки и расположения горелок можно использовать
гидравлические модели, построенные на основе теории подобия и
моделирования печей.
Согласно теории моделирования, условиями подобия движения газов
в печи и воды в модели являются:
1)
полное внутреннее геометрическое подобие образца и
модели;
2)
подобие условий выхода жидкости или газа в модели и
образце;
3)
подобие физических параметров (постоянство отношений
плотности и вязкости в сходственных точках модели и образца);
4)
равенство критериев Рейнольдса в сходственных сечениях
печи и модели.
Гидравлические модели газовых вагранок можно выполнить из
прозрачных целлулоидных пленок и органического стекла в масштабе 1:10
по линейным размерам к экспериментально-производственным газовым
вагранкам. При этом следует соблюдать полное внутреннее геометрическое
подобие модели и образца. В качестве шихты при гидравлическом
моделировании обычно применяется
бой прозрачного стекла, в данном
случае моделирующего шихту производственных вагранок в масштабе 1:10
по линейным размерам. Подобие условий входа жидкости выполняется
путем устройства входного участка модели, геометрически подобным
входному участку образца. На основе свойства стабильности этого
достаточно, чтобы условия движения жидкости и газа при входе в модель и
образец были подобны
между собой.
Расход воды определяется из условий равенства критериев
Рейнольдса в сходственных сечениях шахты вагранки и модели:
ν
ω
ν
ω
′′
′′
⋅
′′
=
′
′
⋅
′
шшшш
dd
; (24)
ν
ν
ω
ν
ν
ω
ν
ν
ωω
′
′
′
⋅⋅
′
=
′
⋅
′′
′
′
⋅
′
′
⋅⋅
′
=
′
⋅
′′
′′
⋅
′
⋅
′
=
′′
M
ш
ш
ш
M
ш
ш
ш
шш
Cd
d
Cd
d
11
; (25)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ДВИЖЕНИЯ ГАЗОВ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ ВАГРАНОК Исходя из основ теории подобия, характер движения рабочих газов, распределения газовых потоков а печном пространстве можно изучать на уменьшенных моделях. При этом вместо изучения движения горячих газов в моделях можно изучать движение холодного воздуха или воды. Если модель с прозрачными стенками, то в этом случае характер движения рабочей жидкости можно наблюдать визуально. Для определения зависимости характера движения газов от внутреннего профиля вагранки и расположения горелок можно использовать гидравлические модели, построенные на основе теории подобия и моделирования печей. Согласно теории моделирования, условиями подобия движения газов в печи и воды в модели являются: 1) полное внутреннее геометрическое подобие образца и модели; 2) подобие условий выхода жидкости или газа в модели и образце; 3) подобие физических параметров (постоянство отношений плотности и вязкости в сходственных точках модели и образца); 4) равенство критериев Рейнольдса в сходственных сечениях печи и модели. Гидравлические модели газовых вагранок можно выполнить из прозрачных целлулоидных пленок и органического стекла в масштабе 1:10 по линейным размерам к экспериментально-производственным газовым вагранкам. При этом следует соблюдать полное внутреннее геометрическое подобие модели и образца. В качестве шихты при гидравлическом моделировании обычно применяется бой прозрачного стекла, в данном случае моделирующего шихту производственных вагранок в масштабе 1:10 по линейным размерам. Подобие условий входа жидкости выполняется путем устройства входного участка модели, геометрически подобным входному участку образца. На основе свойства стабильности этого достаточно, чтобы условия движения жидкости и газа при входе в модель и образец были подобны между собой. Расход воды определяется из условий равенства критериев Рейнольдса в сходственных сечениях шахты вагранки и модели: ω ш′ ⋅ d ш′ ω ш′′ ⋅ d ш′′ = ; (24) ν′ ν ′′ d ′ ⋅ν ′′ 1 d ш′′ ⋅ν ′′ 1 ν ′′ ωш′′ = ωш′ ⋅ ш = ωш′ ⋅ ⋅ = ω ш′ ⋅ ⋅ ; (25) d ш′′ ⋅ν ′ C M d ш′′ ⋅ν ′ CM ν ′ 25
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- следующая ›
- последняя »