Гидродинамика. Мишина К.Н. - 22 стр.

UptoLike

Составители: 

1. Известны: диаметр
d
, длина трубопровода
l
, расход
Q
.
Определить: напор
H
в начале трубопровода или перепад
H
, который
обеспечивает данный расход.
2. Заданы:
d
,
l
трубопровода, напор
H
, необходимо найти расход
Q
.
3. Даны: гидравлические параметры трубопровода
H
и
Q
, длина
l
. Определить:
d
трубопровода.
Решению всех трех задач предшествует составление схемы
трубопроводной сети.
Основные расчетные зависимости.
Определение потерь напора в
трубопроводе следует вести, учитывая, к какому виду относится данный
трубопровод. Для гидравлически длинных трубопроводов следует
использовать закономерности (2.24), коротких – (2.25).
Определение потерь напора по длине трубопровода можно
производить по формулам ранее рассмотренным, а именно:
При ламинарном режиме движения по формуле Пуазейля-Гагена
(2.13).
При любом режиме по формуле Дарси-Вейсбаха (2.10), учитывая
зоны сопротивления для
λ
(раздел 2.5.2 данных МУ).
Следует помнить, что при развитом турбулентном режиме в зоне
квадратичных сопротивлений коэффициент гидравлического
сопротивления
λ
зависит только от относительной шероховатости трубы,
т.е.
)(
df
=
λ
.
Если трубопровод составлен из последовательно соединенных труб,
то расход вдоль трубы не изменяется, а потери напора в трубопроводах
равны сумме потерь всех труб, т.е.
constQQQ
==== ...
21
, (2.26)
...
21
++=
www
hhh
.
При параллельном соединении труб общий расход в трубопроводе
равен сумме расходов в параллельных участках, потери напора при этом
во всех трубах равны, а именно:
...
21
=+=
QQQ
, (2.27)
...
21
www
hhh ==
.
При гидравлическом расчете трубопроводов широко используются
графические методы, основанные на понятиях потребного напора и
гидравлической характеристики трубопровода [1,2,3].