流体力学第7章孔口、管嘴出流和有压管理课件.ppt
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- 流体力学 孔口 管嘴出流 管理 课件
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1、Fluid Mechanics流体力学流体力学第第 7 7 章章 孔口、管嘴出流和有压管流孔口、管嘴出流和有压管流Fluid Mechanics流体力学流体力学第第7 7章章 孔口、管嘴出流和有压管流孔口、管嘴出流和有压管流7-1 7-1 孔口出流孔口出流7-2 7-2 管嘴出流管嘴出流7-3 7-3 短管的水力计算短管的水力计算7-4 7-4 长管的水力计算长管的水力计算7-5 7-5 有压管路中的水击有压管路中的水击7-67-6 离心泵的原理和选用离心泵的原理和选用Fluid Mechanics流体力学流体力学第第7 7章章 孔口、管嘴出流和有压管流孔口、管嘴出流和有压管流 以上各章中讨论
2、了液体运动的基本规律,导出了水力学的基本方程连续方程、能量方程及动量方程,并阐述了水头损失的计算方法,应用这些基本原理即可研究解决工程中常见的水力计算问题,如有压管道中的恒定流、明渠恒定流及水工建筑物的水力计算等。本章讨论的重点是有压管中有压管中恒定流的水力计算恒定流的水力计算。即短管(水泵装置、虹吸管、倒虹吸管)、长管的水力计算和测压管水头线和总水头线的绘制。Fluid Mechanics流体力学流体力学第第7 7章章 孔口、管嘴出流和有压管流孔口、管嘴出流和有压管流7-1 7-1 孔口出流孔口出流孔口出流孔口出流(orifice dischargeorifice discharge):在容
3、器壁上开孔,在容器壁上开孔,水经孔口流出的水力现象就称为孔口出流水经孔口流出的水力现象就称为孔口出流。 应用应用:排水工程中各类取水、泄水闸孔,以及某些量测流量设备均属孔口。Fluid Mechanics流体力学流体力学第第7 7章章 孔口、管嘴出流和有压管流孔口、管嘴出流和有压管流由于孔口出流的情况是多种多样的,由于孔口出流的情况是多种多样的,根据孔口结构和出流根据孔口结构和出流条件,有不同的分类条件,有不同的分类: : 按孔口直径d和孔口形心在液面下深度H的比值不同可分大孔口大孔口小孔口小孔口当孔口直径当孔口直径d d与孔口形心以上的与孔口形心以上的水头高度水头高度H H的比值小于的比值小
4、于0.10.1,即,即d/H0.1d/H0.1时,可认为孔口射流断时,可认为孔口射流断面上的各点流速相等,且各点水面上的各点流速相等,且各点水头亦相等头亦相等. .当孔口直径当孔口直径d d与孔口形心以上的水头高与孔口形心以上的水头高H H的比值大的比值大于于0.10.1,即,即时,需考虑在孔口射流断面上时,需考虑在孔口射流断面上各点的水头、压强、速度沿孔口高度的变化,各点的水头、压强、速度沿孔口高度的变化,Fluid Mechanics流体力学流体力学7-1 7-1 孔口出流孔口出流 水头随时间变化分恒定出流恒定出流非恒定出流非恒定出流 当孔口出流时,容器中的水量如能得到不断补充,从当孔口出
5、流时,容器中的水量如能得到不断补充,从而使孔口的作用水头不变的这种出流称为恒定出流。而使孔口的作用水头不变的这种出流称为恒定出流。反之,即为非恒定出流。反之,即为非恒定出流。 根据壁厚是否影响射流形状可分 薄壁孔口:壁厚不影响射流形状厚壁孔口:壁厚影响射流形状 dLFluid Mechanics流体力学流体力学7-1 7-1 孔口出流孔口出流 根据出流空间情况可分自由出流:流体经孔口流入大气淹没出流:流体经孔口流入同种流体中 H1HH2H由于孔口沿流动方向的边界长度很短,水头损失只有局部损失。由于孔口沿流动方向的边界长度很短,水头损失只有局部损失。Fluid Mechanics流体力学流体力学
6、7-1 7-1 孔口出流孔口出流1 薄壁小孔口恒定出流薄壁孔口薄壁孔口(thin-wall orificethin-wall orifice):当孔口具有锐缘时,当孔口具有锐缘时,孔壁与水流仅在一条周线上接触,即孔口的壁厚对出孔壁与水流仅在一条周线上接触,即孔口的壁厚对出流并不发生影响。这种孔口叫做薄壁孔口。流并不发生影响。这种孔口叫做薄壁孔口。 Fluid Mechanics流体力学流体力学7-1 7-1 孔口出流孔口出流(1 1)自由出流)自由出流(free discharge)(free discharge) 小孔面积为小孔面积为A,液流从各个方向涌向孔口液流从各个方向涌向孔口, ,由于
7、惯性作用由于惯性作用, ,流线只能逐渐弯曲流线只能逐渐弯曲, ,水股在出口后继续收缩水股在出口后继续收缩, ,直至离开孔口直至离开孔口1/21/2孔径处孔径处, ,过流断面达到最小过流断面达到最小, ,此断面即此断面即为收缩断面为收缩断面c-c。收缩断面。收缩断面c-c上流速为上流速为vc,面积为面积为Ac,则面积收缩系数则面积收缩系数为为AAc对面O-O和面C-C列Bernoulli方程 gvgvapgvapHcccc222222000acppp0gvgvagvaHccc22222200Fluid Mechanics流体力学流体力学7-1 7-1 孔口出流孔口出流gvgvagvaHccc22
8、222200则gvaHcc2)(2000221gHgHavcc0022gHAgHAAvQcc0H为有效水头或全水头111ca为孔口的流速系数,为孔口的流量系数,gvaHH22000令Fluid Mechanics流体力学流体力学7-1 7-1 孔口出流孔口出流(2 2)孔口出流的各项系数)孔口出流的各项系数流速系数 实验测得孔口流速系数 = 0.970.98。 孔口的局部阻力系数,孔口的收缩系数 = 0.600.64 孔口的流量系数, 。 对薄壁小孔口= 0.600.62。AAc/111ca060197011122.Fluid Mechanics流体力学流体力学7-1 7-1 孔口出流孔口出流
9、由于边壁的整流作用,它的存在会影响收缩系数,故有完全收缩与非完全收缩之分,视孔口边缘与容器边壁距离与孔寸之比的大小而定,大于3则可认为完全收缩。完全收缩的薄壁圆形小孔口=0.64 =0.97=0.62收缩系数系数Fluid Mechanics流体力学流体力学7-1 7-1 孔口出流孔口出流(3 3)淹没出流)淹没出流(submerged discharge)(submerged discharge)特征:特征:液体在两容器水头差作用液体在两容器水头差作用下,自孔口流出的液体首先形成下,自孔口流出的液体首先形成射流而产生截面收缩。与自由式射流而产生截面收缩。与自由式出流不同的是,截面收缩后还有出
10、流不同的是,截面收缩后还有一个迅速扩散的过程。一个迅速扩散的过程。出流阻力由出流阻力由孔口收缩孔口收缩和和扩大扩大两部两部分组成。分组成。c11H12PaPacz2H2孔口位于下游水位以下,从孔口流出的水流流入下游水体中,孔口位于下游水位以下,从孔口流出的水流流入下游水体中,这种出流称为孔口这种出流称为孔口淹没出流淹没出流。Fluid Mechanics流体力学流体力学7-1 7-1 孔口出流孔口出流以过孔口中心的水平线以过孔口中心的水平线0- -0为基准线,为基准线,列列1- -1和和2- -2断面的伯努利方程断面的伯努利方程wwaahgvHgvHhgvgpHgvgpH22222222211
11、122222111gvHgvH22222221111- -1断面的总水头断面的总水头2- -2断面的总水头断面的总水头设设1- -1、2- -2断面的水头损失为:断面的水头损失为:whgvaHgvaHH)()(2222222111Fluid Mechanics流体力学流体力学7-1 7-1 孔口出流孔口出流若孔口两侧容器较大,若孔口两侧容器较大,whHHHvv21210,0孔口淹没出流的特点孔口淹没出流的特点2:只考虑局部损失只考虑局部损失jjfwhhhhjh局部损失分为两部分局部损失分为两部分流束收缩产生的局部损失流束收缩产生的局部损失流束突扩产生的局部损失流束突扩产生的局部损失gvhgvh
12、csejcj222221流股收缩的局部阻力系数流股收缩的局部阻力系数 与孔口自由出流相同与孔口自由出流相同圆管突然扩大的局部阻力系数圆管突然扩大的局部阻力系数se112AAceFluid Mechanics流体力学流体力学7-1 7-1 孔口出流孔口出流孔口淹没出流的流量系数。孔口淹没出流的流量系数。孔口淹没出流的流速系数孔口淹没出流的流速系数gHgHvsec221022ccsegvH9809701.se620600.1060se.gHAgHAvAQcc22淹没出流的流速和流量均与孔口在自由面下的深度无关,淹没出流的流速和流量均与孔口在自由面下的深度无关,孔口断面各点的水头均为孔口断面各点的水
13、头均为H,所以淹没出流无大、小孔口之分。,所以淹没出流无大、小孔口之分。Fluid Mechanics流体力学流体力学7-1 7-1 孔口出流孔口出流比较自由出流和淹没出流的基本公式自由出流淹没出流021gHavcc02gHAQ021gHvsec02gHAQFluid Mechanics流体力学流体力学7-1 7-1 孔口出流孔口出流淹没出流 自由出流 11 c1cse111se111111 计算公式一样,各项系数值相同,但要注意,计算公式一样,各项系数值相同,但要注意,流速系数含义不同;Fluid Mechanics流体力学流体力学7-1 7-1 孔口出流孔口出流自由出流淹没出流若0v000
14、appH0H)g2vpH()g2vpH(H22222211110若容器也是封闭的若0vv21021appp210HHH02000pg2vHH液面相对压强为p0 公式中作用水头不一样:Fluid Mechanics流体力学流体力学7-1 7-1 孔口出流孔口出流2 孔口的变水头出流如容器水面随时间变化,孔口的流量也会随时间变化,称为变水头出流或非恒定出流。 分析在无水量补充的条件下,等截面分析在无水量补充的条件下,等截面F F 的容器的泄空时间的容器的泄空时间t 。孔口非恒定出流一般应考虑液面高度对孔孔口非恒定出流一般应考虑液面高度对孔口出流速度的影响。然而当孔口面积远小口出流速度的影响。然而当
15、孔口面积远小于容器面积时,液体在于容器面积时,液体在dt 时段内的升降或时段内的升降或压强的变化缓慢,惯性力可忽略不计,此压强的变化缓慢,惯性力可忽略不计,此时可把整个变速的流动过程划分为许多小时可把整个变速的流动过程划分为许多小区间,在每个小区间仍可按恒定流处理。区间,在每个小区间仍可按恒定流处理。ghAQ2Fluid Mechanics流体力学流体力学7-1 7-1 孔口出流孔口出流经孔口经孔口dt 时间流出的液体体积时间流出的液体体积容器内容器内dt 时间减少的液体体积时间减少的液体体积dtghAQdtdV2FdhdVFdhdtghA2若若 时时, ,hgAFdhdt2)(2122221
16、HHgAFhgAFdhtHHmaxQVgHAFHHgAFt22222111开始出流时的最大流量开始出流时的最大流量02HmaxQ1max2gHAQFluid Mechanics流体力学流体力学7-1 7-1 孔口出流孔口出流变水头出流的放空时间相当于初始水头作用下恒定泄放同样体积变水头出流的放空时间相当于初始水头作用下恒定泄放同样体积的液体的液体所需时间的两倍所需时间的两倍。max11122222QVgHAHAHgAAtFluid Mechanics流体力学流体力学7-1 7-1 孔口出流孔口出流例例1. 圆形容器直径圆形容器直径D=6m,液面深度,液面深度H=0.5m,底部开有,底部开有d=
17、0.1m的的 两个泄空孔。确定泄空时间两个泄空孔。确定泄空时间t.解:由于泄空口直径较大,取流量系数解:由于泄空口直径较大,取流量系数70.;两孔泄空互不影响。;两孔泄空互不影响。容器面积容器面积 222328644m.DF泄空口总面积泄空口总面积 222210571210424m.dA泄空时间泄空时间t (min).)s(.gHAFHt713823506191057170503282222Fluid Mechanics流体力学流体力学第第7 7章章 孔口、管嘴出流和有压管流孔口、管嘴出流和有压管流7-2 7-2 管嘴出流管嘴出流管嘴出流管嘴出流 :在孔口上连接长为34倍孔径的圆短管(或者圆孔
18、壁厚为34孔径),水经过短管并在出口断面满管流出的水力现象。应用:消防水枪和水力机械化施工用水枪。外外管嘴:管嘴:管嘴不伸入到容器内管嘴不伸入到容器内内管嘴:内管嘴:管嘴伸入到容器内管嘴伸入到容器内管嘴:管嘴:等截面管嘴等截面管嘴圆锥形收缩管嘴圆锥形收缩管嘴圆锥形扩张管嘴圆锥形扩张管嘴流线形管嘴流线形管嘴Fluid Mechanics流体力学流体力学1 圆柱形外管嘴恒定出流在孔口上外接长度l=(34)d圆短管,就是圆柱形外管嘴圆柱形外管嘴。管嘴出流的特点管嘴出流的特点1:在距离管道入口约为在距离管道入口约为 处有一收缩断处有一收缩断 面面C- -C,经,经C- -C后逐渐扩张并充满全管泄出。后
19、逐渐扩张并充满全管泄出。dlc8 . 022pa1OCCO1oHHldv2g0 02ovv以以0-0为基准面,列为基准面,列1-1和和2-2断面的伯努利方程断面的伯努利方程0020002212gHgH,gHHnn则设7-2 7-2 管嘴出流管嘴出流gvgavgpgvagpHnaa22222200Fluid Mechanics流体力学流体力学22pa1OCCO1oHHldv2g0 02ovv00221gHgHnn0022gHAgHAvAQnn其中其中n称为称为,根据实验资料其值约为,根据实验资料其值约为0.50.5圆柱形外管嘴的流速系数圆柱形外管嘴的流速系数n82.05.01112nn圆柱形外管
20、嘴的流量系数,因圆柱形外管嘴的流量系数,因2-2出口断面无收缩出口断面无收缩82.0nn0H为有效水头或全水头7-2 7-2 管嘴出流管嘴出流Fluid Mechanics流体力学流体力学02gHAvAAvQcc孔口自由出流:孔口自由出流:管嘴管嘴自由自由出流:出流:82.0n62.060.0 同样水头、同样过流断面的同样水头、同样过流断面的管嘴管嘴 的过流能力大于孔口的过流能力。的过流能力大于孔口的过流能力。孔口外加管嘴,增加了阻力,但流量并孔口外加管嘴,增加了阻力,但流量并未减少,反而比原来提高了未减少,反而比原来提高了32%。P199,7-10.82=1.320.62nQQ外管孔口出流量
21、的增量:出流量的增量:22pa1OCCO1oHHldv2g0 02ovv7-2 7-2 管嘴出流管嘴出流Fluid Mechanics流体力学流体力学 列收缩断面列收缩断面C CC C和出口断面和出口断面b-bb-b的能量方程的能量方程g2vg2vgpg2vgp2se2a2cccgvgvgvgppseccca222222vvAAvcc122111)()AA(cse7-2 7-2 管嘴出流管嘴出流 为什么管嘴流量大于孔口?为什么管嘴流量大于孔口?2 收缩断面的真空突扩突扩Fluid Mechanics流体力学流体力学02n22c222cvcaH)11(g2v)11(gpgpp对圆柱形外管嘴,由实
22、验得:对圆柱形外管嘴,由实验得:;82.064.0n;1c0vH75.0gp出流收缩断面为真空区,真空对液体起抽吸的作用,圆柱形外管出流收缩断面为真空区,真空对液体起抽吸的作用,圆柱形外管嘴收缩断面的真空度可达作用水头的嘴收缩断面的真空度可达作用水头的75%75%,即管嘴的作用相当于,即管嘴的作用相当于将孔口自由出流的作用水头增加了将孔口自由出流的作用水头增加了0.750.75倍,倍,这样就提高了管嘴的这样就提高了管嘴的出流能力出流能力。因此,工程上常用管嘴作泄水管。因此,工程上常用管嘴作泄水管。7-2 7-2 管嘴出流管嘴出流Fluid Mechanics流体力学流体力学3 圆柱形外管嘴的正
23、常工作条件长度太短长度太短:收缩后来不及突扩到整个断面,收缩后来不及突扩到整个断面, 真空不能形成。真空不能形成。长度太长长度太长:沿程损失增大不能忽略,出流能沿程损失增大不能忽略,出流能 力减少。变为短管流。力减少。变为短管流。m975.0m7H0(1 1)管嘴长度为管嘴长度为(3-4)d工作条件:工作条件:(2 2)m7H75.0gp0v当当 时,时,管嘴内的液体将发生汽化,并有可能自管嘴出口处将管嘴内的液体将发生汽化,并有可能自管嘴出口处将空气吸入,从而使空气吸入,从而使收缩断面处的收缩断面处的真空遭到破坏真空遭到破坏。mhvc77-2 7-2 管嘴出流管嘴出流Fluid Mechani
24、cs流体力学流体力学3 圆柱形外管嘴的正常工作条件管嘴出流的两个限制:管嘴出流的两个限制:(1 1)对收缩断面真空度的限制;)对收缩断面真空度的限制;(2 2)对管嘴长度的限制。)对管嘴长度的限制。 作用水头作用水头H H0 0越大,收缩断面真空度也越大。当收缩断面真越大,收缩断面真空度也越大。当收缩断面真空度超过空度超过7m7m水柱时水柱时:(:(1 1)水将汽化;()水将汽化;(2 2)空气将会从管)空气将会从管嘴出口断面被嘴出口断面被“吸入吸入”,使收缩断面真空被破坏,管嘴不,使收缩断面真空被破坏,管嘴不能保持满管出流。能保持满管出流。7-2 7-2 管嘴出流管嘴出流Fluid Mech
25、anics流体力学流体力学7-2 7-2 管嘴出流管嘴出流解:解:1.1.流速比较流速比较 2.2.流量比较流量比较182. 097. 0gH2gH2vvnnnn孔口孔口孔口孔口182. 062. 0gH2AgH2AQQnnnnn孔口孔口孔口孔口孔口例:在 条件下,试分别比较孔口和管嘴出流的流速及流量。nndd ,HH 孔口孔口 孔口、管嘴若作用水头和直径孔口、管嘴若作用水头和直径d d相同时,下列相同时,下列哪些是正确的:哪些是正确的: A.A.Q Q孔孔 Q Q嘴,嘴,u u孔孔 u u嘴嘴; B.B.Q Q孔孔 u u嘴嘴; C.C.Q Q孔孔 Q Q嘴,嘴,u u孔孔 u u嘴嘴; D
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