Számítása egyszerű és összetett csővezetékek

Egyszerűen említett tartalmazó vezeték nem tartalmaztak elágazásokat egyes részek, amelynek áramlási sebességét állandó értéken tartjuk.

Ekkor az egyenlet, állandó áramlási (kontinuitási egyenlet) felírható:

A számítás alapja egyszerű csővezeték képlet:

hogy meghatározza a súrlódási veszteségeket hosszában és

kiszámítására veszteség a helyi ellenállások

Összesen veszteségek meghatározása összege

Kötelező fej (a kezdeti szakaszban) nevezzük egy fej, amely szükséges, hogy hozzon létre a folyadék elmozdulása egy Q áramlási sebességét a kezdeti a végső szakaszban.

HCM - statikus nyomás különbség határozza meg a magasságot a Z1 és Z2 a csővezeték és a P2 nyomás az utolsó részben a vezeték.

Általában a képlet a nyomás kifejezett fogyasztás:

. (Lamináris). (2,25)

. m = 2 (turbulens). (2,26)

Egy hidraulikus jellemzője egy egyszerű vezeték nevű függés a nyomás veszteségeket.

Az építőiparban a hidraulikus része jellemző: Nada közelében kiadási értékek minden meghatározott áramlási rendszer, a súrlódási ellenállás együttható és a számított nyomásveszteség. Szerint a kapott értékeket ábrázoltuk.

Mivel a fogyasztás, átmérő, érdesség, csőhossz és a helyi ellenállási együttható.

Meghatározásához szükséges nyomás vagy a nyomás a végén a gázvezeték.

A probléma megoldódott közvetlenül határozzuk:

a) a sebesség és Reynolds számú áramlás rendszert;

b) az a terület, és súrlódási együttható;

b) nyomásveszteség (2,20) - (2,22).

Set: fej átmérője, érdesség, csőhossz és a helyi ellenállási együttható.

Meghatározásához szükséges az áramlás a gázvezeték.

A módszer a probléma megoldásának függ az áramlási rendszer:

a) a lamináris rezsim probléma megoldódik közvetlenül helyett (2,25) a (2,26), amelyek meghatározzák az áramlási sebesség;

b) a turbulens rezsim követő közel.

Amikor az egymást követő közelítések a következőképpen kell eljárni:

a) kérve az áramlási sebesség határozza meg a sebességet Re, súrlódási együttható, veszteség értékek Npotr. ellenőrzi a véletlen egy előre meghatározott (eldobható) és számított nyomás. Ha Npotr> Rrasp fogyasztás csökkentése.

b) kezdetben kérve l = 0,03 definiált: k a (2,25), és kiszámíthatja az áramlási sebesség (2,24). L tisztázni, és térjen vissza az előző lépést.

Számítások megáll, amikor eléri az előírt 5% -os pontosságúak.

Meghatározott: áramlás, nyomás, felületi érdesség, csőhossz és a helyi ellenállási együttható.

Meghatározásához szükséges átmérőjű csővezetékek.

Az expressziós (2,25) van kifejezve az átmérője a kritikus számú Rekr. hol vannak HCR - a megfelelő nyomás változása az áramlási rendszer.

Ha a lamináris rezsim, az átmérő határozza meg a szimultán egyenletek megoldása (2,24) és a (2.25).

Ha turbulens (H> Hc), a beállított értékek átmérők megoldani a problémát építésének az ütemezést egy adott Q, amíg egy előre meghatározott konvergencia és (eldobható) nyomáson.

1. példa Annak meghatározására, a nyomás a beömlésnél a vezeték szükséges vizet táplálunk a vonal hossza L = 20 m, átmérője 20 mm, felületi érdessége 2,0 mikron megtöltött tartályban a h magasság = 5 m áramlási sebesség 1 l / s, olyan hőmérsékleten víz 20 ° C-on

Határozat. Áramlási keresztmetszet a folyadék - egy kört,

Mi határozza meg egy utazási mód a csővezeték

.

áramlási rendszer - turbulens.

Határozza meg a terület a hidraulikai ellenállás

.

A mező hidraulikusan sima cső súrlódási ellenállás-tényező

.

Veszteség csővezetékben

Veszteségek a kilépő csővezeték a tartály egyenlő sebességű nyomómagasságveszteség

.

Szükséges feje bemeneti cső 8,5 határoztuk meg (vonatkoztatási sík), m. .

.

2. példa A fő csővezeték, amely két részből áll, a víz folyik a hőmérséklet 20 ° C-on Jellemzői szakaszok: egy első szakasz: átmérő 20 mm, hossz 40 m, felületi érdesség 60 mikron, a helyi ellenállási együttható 10; második szakasz: átmérő 40 mm, hossz: 100 m, felületi érdesség 20 mikron, a helyi ellenállási együttható x2 = 20. Határozza meg a víz áramlását a vezetékben akkor, amikor a nyomásesés rajtuk alkotják H = 20 m.

Bemenetek: m, m, m,

m 2; kg / m 3 m 2 / s.

Határozat. Head veszteség a vezetékben

.

Mi a probléma megoldásának módszere szerint egymást követő közelítések, kérve kezdetben L = 0,03.

=

Ahhoz, hogy kiszámítsuk a kapott áramlási ellenállása az együtthatók

.

L Számítási magatartási területének az átmenet hidraulikai ellenállás

.

A második rész

.

.

Finomítása az áramlási sebességet a következő képlet szerint (2,27)

=

=

A relatív változás mértéke e <5 %.

A: 3 m / s = 0,74 l / s.

Példa. Annak meghatározására, az átmérője egy új, acél cső, horganyzott, hossza 20 m, amelyen keresztül egy nyomáskülönbséget ATM áramlási sebesség kg / s víz 50 ° C-on drag X együttható = 5. tulajdonságai víz t = 50 ° C: kg / m 3 m 2 / s. A nyomásveszteség a vezetékben

.

Határozat. Elfogadott jelentése mm átmérőjű.

; .

A súrlódási tényező kerül kiszámításra az átmeneti hidraulikai ellenállás

.

Ettől. kiszámításához szükséges több ponton átmérője mm.

Elfogadjuk mm átmérőjű, a sebesség m / s.

vízjárás turbulens.

.

A hidraulikus durva cső.

Mivel Pa átmérője növelni kell

.

Következő, megépíteni a függés átmérője fej veszteség (ábra. 2.6).

Komplex nevezett csővezetékek, amelynek ágai párhuzamos vagy gyűrű alakú rész, az egyedi áramlását, amely függ a hidraulikai ellenállás, a teljes áramlási sebesség és a hidraulikus hálózat szerkezete.

Amikor a sorosan kapcsolódó egyedi adagokban átfolyik minden csomópont összekötő részeihez állandó marad:

Nyomásveszteség a hálózatban egyenlő a veszteség összegével minden a telek.

A párhuzamos kapcsolása minden részét a hálózat az összeg a fogyasztás egyes kiadási területek:

és a nyomásveszteség az egyes szakaszok vannak összekötve

Építésénél a szükséges fej teljesítménye

Egy hálózat, egy komplex csővezeték vegyületeket képviselik a hálózat bonyolult csővezeték képviseletében a vegyület egyszerű egyedi adagok, ahol. ahol az első szerint konstruált párhuzamos részei (a költségek hajtás), majd hozzáadjuk a veszteség.

A jellemzői a hálózat termel az építési vonal szükséges fejét.

Alkalmazása során a folyadék szivattyú segítségével működési pontot határozza meg építése a koordinátáit a szivattyú teljesítménye és a szükséges vonal nyomású vezetékhez.

Vak csatorna lehetnek külön ága, amelyek mindegyike egy bonyolult csöveket. Írása egyenletrendszer minden egyes ágak, tekintettel a elágazási csomópont esetén megkapjuk szétválasztására 1. adatfolyamot a 2. és a 3., a

Általában a probléma megoldódik grafikusan.

Forrás szempontjából képviselt áramló fejek, folyik - emelkedő vonalak required fejét.

Metszéspontjában teljes jellemzői a források és mosogatók határozza meg a nyomás és áramlási sebesség a csomópont és az egyes ágak.

Példa. Határozza költségfelosztást az elágazó acélcső. Három csatlakozó tartály (ábra. 2.7).

Számítása egyszerű és összetett csővezetékek