Гидравлика. Крамаренко В.В - 95 стр.

UptoLike

Если площадь w
1
намного больше площади w
2
, можно считать, что
w
2
/w
1
=0 потери на сужение можно найти по формуле:
h
вн,с
=0,5 v
2
2
/2g, (7.45)
т.е. потери энергии значительно меньше, чем при внезапном
расширении трубопровода. При входе в трубу из резервуара следует
принимать также следующие значения коэффициента сопротивления:
при острых кромках
ξ
вх
= 0,4–0,5,
при закругленных
ξ
вх
=0,2,
при весьма плавном входе
ξ
вх
=0,05.
Постепенное расширение трубопровода (рис. 7.6). Течение
жидкости в расходящихся переходных конусах (диффузорах)
сопровождается уменьшением скорости и увеличением давления.
Частицы движущейся жидкости преодолевают нарастающее давление за
счет своей кинетической энергии, которая уменьшается вдоль
диффузора, а также в направлении от оси к стенке. Слои жидкости,
прилежащие к стенкам, обладают столь малой кинетической энергией,
что подчас оказываются не в состоянии преодолевать повышенное
давление, они останавливаются, или даже начинают двигаться обратно.
Основной поток наталкивается на эти противотоки, происходит
вихреобразование и отрыв потока от стенки. Интенсивность этих
явлений возрастает с увеличением угла расширения диффузора, а
вместе с этим растут и потери на вихреобразование в диффузоре. Кроме
того, в диффузоре имеются обычные потери на трение, подобные тем,
которые возникают в трубах постоянного сечения.
Коэффициент сопротивления для диффузоров зависит от угла
конусности и соотношения диаметров.
Для коротких конусов коэффициент сопротивления, отнесенный к
более широкому сечению, можно найти по формуле:
ξ
п.р.
п.р.
( w
2
/w
1
-1)
2
, (7.46)
где К
п.р.
коэффициент смягчения при постепенном расширении,
зависящий от угла конусности α (значения по данным А.Д. Альштуля и
В.И. Калицуна приведены в табл. 7.1).
Таблица 7.1
95