Гидравлический расчет простого напорного трубопровода. Жуков Н.П. - 10 стр.

UptoLike

Составители: 

Тогда графически величина пьезометрического напора
g
р
ρ
представляет собой расстояние от центра
тяжести живого сечения до пьезометрической линии, а величина скоростного напора
g
i
i
2
2
ϑ
α
расстоя-
ние между пьезометрической линией и линией полного напора.
Расчёт и графическое построение напорной и пьезометрической линий производят в следующем
порядке:
1. Вычерчивают расчётную схему трубопровода и обозначают на ней расчётные сечения, в которых
происходит изменение давления за счёт гидравлических потерь в местных сопротивлениях и гидравли-
ческих потерь на трение по длине.
2. Последовательно для каждого местного сопротивления и между ними (для участков трубопрово-
да определённой длины) рассчитывают гидравлические потери
h
м
и
h
l
по формулам (2) и (3).
3. Определяют скоростные напоры для участков с разными диаметрами трубопровода. Результаты
сводят в табл. 3.
Таблица 3
Потери напора от питающего
резервуара до рассматриваемого
сечения, м
Расчётные се-
чения
h
l
h
м
∑∆h
n
Скоростной напор
в рассматриваемом
сечении
g
i
i
2
2
ϑ
α
, м
4. Выбирают масштаб и наносят линию начального напора потока (вертикальную для горизонталь-
ного трубопровода и горизонтальную для вертикального) [3,7].
5. Откладывают в каждом сечении параллельно линии начального напора значения величин общих
потерь
h
n
(по вертикали вниз для горизонтального трубопровода и по горизонтали для вертикального
трубопровода).
6. На полученных линиях откладывают значения величин скоростных напоров
g
i
i
2
2
ϑ
α
.
7. Полученные точки соединяют прямыми линиями.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Чугаев, Р.Р. Гидравлика / Р.Р. Чугаев. – М.-Л. : Госэнергоиздат, 1963. – С. 120 – 145, 149 – 160.
2. Угинчус, А.А. Гидравлика и гидравлические машины / А.А. Угинчус. Харьков : Изд-во Харь-
ковского ун-та, 1970. – С. 161 – 194, 381 – 386.
3. Бутаев, Д.А. Сборник задач по машиностроительной гидравлике / Д.А. Бутаев, З.А. Калмыкова,
Л.Г. Подвидз и др. ; под. общ. ред. И.И. Куколевского и Л.Г. Подвидза. М. : Машиностроение, 1981.
С. 146 – 187, 225 – 264.
4. Маторин, С.В. Задачник по гидравлике / С.В. Маторин. М. : Изд-во МИХМ, 1958. С. 44 58,
77 – 112.
5. Андреевская, А.В. Задачник по гидравлике / А.В. Андреевская, Н.Н. Кременецкий, М.В. Панова.
М. : Энергия, 1970. – С. 157 – 205, 506 – 566.
6. Киселёв, П.Г. Справочник по гидравлическим расчётам / П.Г. Киселёв. М. : Госэнергоиздат,
1961. – С. 24 – 31, 50 – 75, 112 – 123.
7. Вильнер, Я.М. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам / Я.М. Виль-
нер, Я.Т. Ковалев, Б.Б. Некрасов. – Минск : Вышейшая школа, 1976. – С. 16, 67 – 102, 122 – 135.
8. Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя / В.И. Анурьев. М. : Машинострое-
ние, 1980, т. 3. – С. 225 – 319.
9. Бурдун, Г.Д. Международная система единиц / Г.Д. Бурдун, Н.В. Калашников, Л.Р. Стоцкий. М.
:
Высшая школа, 1964. – 274 с.