Основы гидравлики. Гусев В.П. - 95 стр.

UptoLike

Составители: 

95
V = 𝑓
с
w = 𝜀𝜑𝑓
2𝘨𝐻= 𝜇
и
𝑓
2𝘨𝐻. (5.77)
Рис.5.10. Схемы процессов истечения жидкостей при постоянном уровне:
а) истечение из отверстие в днище аппарата; б) формы насадок;
с) истечение через отверстия в боковой стенке; г) водослив
В полученном уравнении 5.77 коэффициент 𝜇
и
= 𝜀𝜑 получил название
коэффициента расхода при истечении и определяется опытным путем. Как
свидетельствуют многочисленные эксперименты, например, для круглых
отверстий этот коэффициент расхода в среднем составляет 𝜇
и
= 0,62.
С целью увеличения коэффициента расхода, а, следовательно, и для
увеличения объѐмного расхода, отверстия снабжают насадками различной
конфигурации (рис.5.9 б). Насадок представляет собой короткую трубку
(патрубок), которая закрепляется в отверстии. Длина насадка превышает его
диаметр в 3-4 раза. Эксперименты показывают, что при использовании
насадок коэффициент расхода 𝜇
и
значительно возрастает: для
цилиндрического канала 𝜇
и
= 0,82 ; для расходящегося конического
𝜇
и
= 0,45 ; для сходящегося конического 𝜇
и
= 0,97.
Примечание: приведенные значения 𝜇
и
установлены в опытах по истечению воды и
являются несколько завышенными в случае истечения более вязких жидкостей;
зависимость 𝜇
и
от вязкости, однако, до сих пор не установлена.
Истечение жидкости из большого отверстия в боковой стенке сосуда
(рис.5.9.в) протекает с определенными особенностями. Дело в том, что напор
не одинаков по высоте отверстия, а возрастает от Н
1
в верхней его части до
Н
2
в нижней части (см.рис.5.9 в). С целью определения расхода жидкости
выделим в площади бокового отверстия элементарную площадку высотой
dz. Эту площадку можно рассматривать как отверстие, которое находится
под действием постоянного напора Z. В этом случае, расход жидкости через