流体力学孔口管嘴出流与有压管流课件.ppt
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- 流体力学 孔口 管嘴出流 有压管流 课件
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1、第七章 孔口、管嘴出流与有压管流 孔口出流 管嘴出流 有压管道恒定流计算 管网流动计算基础 本章为连续性方程、伯努利方程和水头损失规律的具体应用。本章为连续性方程、伯努利方程和水头损失规律的具体应用。71孔口出流孔口出流分类薄壁小孔口恒定出流薄壁大孔口恒定出流孔口非恒定出流在容器壁上开孔,流体经孔口流出的现象,称孔口流出。应用:给排水工程中水池放水,泄水闸孔等。一、孔口出流分类1、按孔口大小与其水头高度的比值分小孔口流出小孔口流出:若孔径d(或孔高e)H/10,称小孔口出流。大孔口出流大孔口出流:若孔径d(或孔高e)H/10,称大孔口出流。2、按孔口作用水头(或压力)的稳定与否分恒定孔口出流:
2、出流水头不变恒定孔口出流:出流水头不变非恒定孔口出流:出流水头变化非恒定孔口出流:出流水头变化3、按出口出流后的周围介质分自由出流自由出流:若液体经孔口流入大气,称自由出流。淹没出流淹没出流:液体经孔流入充满液体的空间,称淹没出流。4、按孔壁的厚度分薄壁孔口薄壁孔口:液流与孔壁仅在一条周线上接触,壁厚对出流无影响。厚壁孔口厚壁孔口(管嘴):当孔壁厚度和形状使流股收缩后又扩开,与孔壁接触形成面而不是线,称这种孔口称为厚壁孔口(管嘴)。孔口出流计算特点:hf0;出流特点:收缩断面二、薄壁小孔口恒定出流1、自由出流液体从各个方向涌向孔口,由于惯性作用,流线只能逐渐弯曲,在孔口断面上仍然继续弯曲且向中
3、心收缩,直至出流流股距孔口d/2 处,过流断面收缩达到最小,此断面即为收缩断面cc断面。自收缩断面后,液体质点受重力作用而下落。计算孔口出流流量(出流规律)列出断面11和收缩断面cc的伯诺里方程。2200 022cccwpvpvHhgggg式中 p0pcpa(1)22cwjvhhg 孔口出流在一个极短的流程上完成的,可认为流体的阻力损失完全是由局部阻力所产生,即式中 孔口出流时局部阻力系数又取1c1则(1)式可写成:22220(1)2222cccvvvvHgggg2002vHHg令 ,代入上式,整理得001221cvgHgH11ccQv A式中Ac收缩断面的面积。收缩断面流速为式中H0作用水头
4、,v0与vc相比,可忽略不计,则HH0;孔口的流速系数,孔口出流的流量为若孔口的面积为A,则cAA,则cAA式中 收缩系数。故孔口的流量为0022cQvAAgHAgH式中流量系数,。上式为孔口自由出流的基本公式,这个规律适用于任何形式的孔口出流。但随着孔口形状的不同,阻力不同,则:、将有所不同。2、孔口出流各项系数 边界条件的影响:对于薄壁小孔口,试验证明,不同形状孔口的流量系数差别不大。孔口在壁面上的位置对收缩系数却有直接影响。全部收缩全部收缩是是当孔口的全部边界都不与容器的底边、侧边或液面重合时,孔口的四周流线都发生收缩的现象;如图中I、两孔。不全部收缩不全部收缩是不符合全部收缩的条件;如
5、图中、两孔。在相同的作用水头下,不全部收缩的收缩系数 比全部收缩时大,其流量系数 值亦将相应增大。全部收缩和不全部收缩的流量系数关系的经验公式:1SCX 式中全部收缩时孔口流量系数;S未收缩部分周长;X孔口全部周长;C系数,圆孔取0.13,方孔取0.15。全部收缩的孔口分为:完善收缩完善收缩:凡孔口与相邻壁面或液面的距离大于或等于同方向孔口尺寸的3倍(图中l13a及l23b),孔口出流的收缩不受壁面或液面的影响。如图中I孔。不完善收缩不完善收缩:不符合完善收缩条件的。如图中孔。2010.64AA 全部完善收缩的各项系数为:收缩系数0.64,0.97,0.62,0.06。不完善收缩的收缩系数比完
6、善收缩的时大,其流量系数 值亦将相应增大,两者之间的关系可用下列公式估算。式中全部完善收缩时孔口流量系数;A孔口面积;A0孔口所在壁面的全部面积。上式的适用条件是,孔口处在壁面的中心位置,各方向上影响不完善收缩的程度近于一致的情况。想一想:为什么不完善收缩、不完全收缩的流量系数较完善收缩、完全收缩的流量系数大?22221 12212122222ccvvvvHHgggg令221 12201222vvHHHgg,代入上式,整理得 3、淹没出流 当液体通过孔口流到充满液体的空间称为淹没出流。由于惯性作用,水流经孔口流束形成收缩断面cc,然后扩大。列出上、下游自由液面11和22的伯诺里方程。式中水头损
7、失项包括孔口的局部损失和收缩断面cc至22断面流束突然扩大局部损失。收缩断面流速为0012122cvgHgH孔口流量为0022ccQv AAgHAgH上两式中 H0作用水头,当出口两侧容器较大,v1v20,则 H0H1H2H;1孔口的局部阻力系数,与自由出流相同;2液流在收缩断面后突然扩大的局部阻力系数,当 A2Ac时,2(1Ac/A2)21;淹没孔口的流速系数,淹没孔口的流量系数,。121111 淹没孔口出流的流量公式与自由出流孔口的形式相同,各项系数也相同。但自由出流的水头H是水面至孔口形心的深度,而淹没出流的水头H是上下游水面高差。因此淹没出流孔口断面各点的水头相同,所以淹没出流没有“大
8、”、“小”孔口之分。自由出流:110022gHAgHAQ0022gHAgHAQ 淹没出流121111H0H1H2H 问题1:薄壁小孔淹没出流时,其流量与 有关。A、上游行进水头;B、下游水头;C、孔口上、下游水面差;D、孔口壁厚。(C)问题2:请写出下图中两个孔口Q1和Q2的流量关系式(A1A2)。(填、或)图2图1图1:Q1Q2;C、Q1Q2;D、关系不定。(A)3、短管出流计算实例(1)虹吸管和倒虹管的水力计算虹吸管的工作原理:先将管内空气排出,使管内形成一定的真空度,由于虹吸管进口处水流的压强大于大气压强,在管内管外形成压强差,这样使水流由压强大的地方流向压强小的地方。为防止空化,虹吸管
9、中的真空度限制在78m以下。虹吸管的水力计算主要是确定虹吸管输水量和确定虹吸管顶部的允许安装高程。1 61 6110.087555.50.012cRn例例1:利用虹吸管将河水送至堤外供给灌溉,如图所示。已知堤内外水位差为2.60m,选用铸铁管,直径为d350mm,每个弯段的局部损失系数2350.2,阀门局部损失系数40.15,入口网罩的局部损失系数15.0,出口淹没在水面以下。管线上游AB段长15.0m,下游BC段长20.0m,虹吸管顶的安装高度5.0m,试确定虹吸管的输水量并校核管顶断面的安装高度hs。解:(1)确定输水量铸铁管取n0.012,Rd/40.35/40.0875m (曼宁公式的
10、适用范围:n0.02,R0.5)由曼宁公式2223.140.350.09644Adm2288 9.80.025555.5gc管道断面面积得管系流量系数为110.3283511 0.025553 0.20.150.35cld 故虹吸管的输水量为320.328 0.096 2 9.8 2.60.22/cQAgzms2222aswppvhhggg又 20.222.30/0.096Qvm sA 220.272vmg22150.025552 0.20.271.7520.35wvlhmdg 22250.27 1.757.022avswppvhhhmgg(2)计算顶管断面的真空度列出断面11和22的能量方程
11、断面22的真空度为故虹吸管顶部的真空度在允许的范围内。例例2:输水渠道穿越高速公路,采用钢筋混凝土倒虹吸管,沿程阻力系数0.025,局部阻力系数:进口10.6,弯道20.3,出口30.5,管长l50m,倒虹吸管进出口渠道水流流速v0.90m/s。为避免倒虹吸管中泥沙沉积,管中流速应大于1.8m/s。若倒虹吸管设计流量Q0.40m3/s,试确定倒虹吸管的直径以及倒虹吸管上下游水位差H。倒虹吸管是穿过道路,河渠等障碍物的一种输水管道。倒虹吸管的管道一般低于下上游水面,依靠下上游水位差的作用进行输水。其水力计算任务主要是计算流量或管径。解:(1)求管径1 21 244 0.400.533.14 1.
12、8Qdmv取标准管径D0.5m,管中流速变为2244 0.402.04/3.14 0.5Qvm sD220022wvvHhgg (2)计算上下游水位差H选取倒虹吸管上下游渠中断面11和22,如图所示,以下游水面为基准面00,建立能量方程2222wl vvhDgg2502.040.0250.62 0.30.50.890.52 9.8m 0.89wHhm 故而 (2)离心水泵系统的水力计算离心式水泵管道系统的工作原理是通过水泵转轮的转动,在水泵入口处形成真空,从而使水流在水池表面大气压力的作用下沿吸水管上升。水流在流经水泵时获得了能量,进入压水管,最终流入水塔或水池,供生产和生活之用。水泵管路系统
13、的吸水管一般属于短管,压水管则视管道具体情况而定。水泵管道系统水力计算的任务,主要是确定水泵的安装高度及水泵的总扬程。4aQdv4 250.0743.14 1.6 3600dm根据计算选取标准管径da75mm,相应流速va1.57m/s。例例3:离心泵管道系统布置如图所示。水泵流量Q25m3/h,吸水管长度l13.5m,l21.5m。压水管长度l3=2.0m,l415.0m,l53.0m。水泵提水高度z18m,水泵最大真空度不超过6m。确定水泵的允许安装高度并计算水泵的总扬程。解:(1)确定水泵的允许安装高度hs。吸水管道直径按经济流速va11.6m/s,取va1.6m/s则 222aaawp
14、vpHhggg22222aaasawvwpvvphHhhhgggg0.30.30.0210.0210.04570.075ad取进水口水池水面为11断面,水泵入口为22断面,列出能量方程,v10,池面为大气压强p1pa,基准面00取在水池水面,得根据舍维列夫公式,当v1.2m/s时,则沿程阻力系数为222212122222aaaasvavvvvllhhgdggg2121212avavllhdg23.5 1.51.5761 0.04578.50.2940.0752 9.84.38m局部损失系数查表5-4(教材P168-170)得,滤水网18.5,900弯头(取d/R1,R为弯头轴线转弯半径)20.
15、294,将已知数代入能量方程得根据计算,水泵安装高度以水泵水平轴线在水面上4.38m为限,否则可能会破坏水泵的正常工作。apzHHapwawpwawpHHHhhzhh(2)计算水泵的总扬程水泵对单位重力液体提供的总能量就是水泵的扬程。设水泵提水高度为z,吸水扬程为Ha,压水扬程为Hp,总扬程为H,吸水管水头损失为hwa,压水管水头损失为hwp。900弯头340.294,出口局部损失系数51.0,压水管管径与吸水管相同dp75mm,vp1.57m/s.则 23.5 1.51.570.04578.50.2941.490.0752 9.8m2222121212122222aaaawaaavvvvll
16、llhdgggdg 23452 0.294 12pwppvlllhdg 22 1531.570.04572 0.294 11.740.0752 9.8m 已知z18m,故 H181.741.4921.23m根据计算出的水泵总扬程H与水泵抽水量Q,就可以选择适当型号的水泵。22fl vHhdg24QQvAd将该式代入上式得2258fHhlQgd 三、长管简单管道恒定流计算按长管的定义,在水力计算中,只计沿程损失,忽略局部损失和出流速度水头。所以,作用水头H全部被沿程能量损失所消耗,通常,多以流量Q为计算参数,则258Sgd式中S管道比阻,单位s2/m6。2fHhSlQ1、比阻S上式中令,则 S的
17、物理意义:S为单位流量通过单位长度管道所损失的水头。反映了管道的阻力特性,S越大,管道流动阻力越大。Sf(,d),是随着沿程阻力系数及管径d而变化的。根据上一章介绍沿程损失计算公式来计算比阻S。1 61cRn由8gc得28gc代入258Sgd25.3310.3nSd0.30.021d5.30.001736Sd0.30.30.01790.8671dv0.35.30.001480.8671Sdv(1)按曼宁公式求比阻中,得(2)按舍维列夫公式求比阻比阻为过渡区v1.2m/s时,比阻为粗糙管区v1.2m/s时,flQKQhJ22fQ lhK与式2fHhSlQ比较可得21SK或1KS2、流量模数K其义
18、为m3/s式中J水力坡度,表示单位长度的水头损失。流量模数和物理意义:单位水力坡度的流量数值。反映了管道的通过能力的大小,K值越大,管道通过能力越大。上式又可写成四、串联、并联管道恒定流计算1、串联管道串联管道各管段的长度分别为l1,l2,直径为d1,d2,通过流量为Q1,Q2,节点分出流量为q1,q2。节点是管段相连接的点。串联管道的特征:(1)节点无流量分出的串联管路,各管段流量相等,即Q1Q2Q3Qm (m为管路的节点数)节点有流量分出,流进节点的流量等于流出节点的流量,满足节点流量平衡Q1q1Q2 Q2q2Q3Q3q3Q4通式为QiqiQi+1212311nnffffii iiiiHh
19、hhhS lQ211ni iiHQS l (2)总水头损失等于各管段水头损失之和即 当节点无流量分出时,则总水头为(n为管段数)串联管道的水头线是一条折线,这是因为各管段的水力坡度不等之故。2、并联管道如图为并联管道,分流前流量为Q1,合流后流量为Q5,节点A、B间各管段流量为Q2、Q3、Q4,节点分出流量为qA,qB。并联管道的特征:(1)流进节点的流量等于流出节点的流量节点A:Q1qAQ2Q3Q4节点B:Q2Q3Q4qBQ5234fffhhh即 2222 223 334 44S l QS l QS l Q(2)并联的各管段中,水头损失相等因为各管段的首端A和末端B是共同的,则单位重力流体由
20、断面A通过节点A、B间的任一根管段至断面B的断面B的水头损失,均等于A,B两断面的总水头差,故并联各管段的水头损失相等。由水头损失平衡方程和节点流量平衡方程,就可求出并联管段分配的流量。122144 0.202.08/3.14 0.35Qvm sd2615.35.310.0017360.0017360.4529/0.35Ssmd例例4:一条输水管道,管材采用铸铁管,流量Q0.20m3/s,管路总水头H30m,管全长l1000m,现已装设了l1480m、管径d1350mm的管道,为了充分利用水头,节约管材,试确定后段管道的直径d2。解:采用舍维列夫公式计算管段1的流速因v11.2m/s,则比阻为
21、 根据串联管道的特征,总水头等于各管段水头之和,对于无流量分出时,则有21 12 2()HS lS l Q即 222300.4529480 0.20(1000480)0.20S1 5.31 5.3220.0017360.0017630.3003001.024dmmmS解方程得S21.024 s2/m6由舍维列夫公式计算管径因为d2300mmd1,所以v21.2m/s,计算d2公式可用。25.3310.3nSd计算出各管段的比阻S10.908 s2/m6 S22.40 s2/m6 S37.883 s2/m6根据并联管道的特征,各管段水头损失相等有221 112 22S l QS l Q222 2
22、23 33S l QS l Q 例例5:三根并联的铸铁管,如图所示,由节点A分出,并在节点B重新汇合,已知总流量Q0.28m3/s,管道粗糙系数n0.012,各管段长l1500,l2800m,l31000m,管径为d1300mm,d2250mm,d3200mm。求并联管路中每一管段的流量和AB间能量损失。解:由曼宁公式得 2 2121 1S lQQS l 2 2323 3S lQQS l代入数据得122.056QQ 320.494QQ221 110.908 500 0.162211.94fABhS lQm再由连续性方程QQ1Q2Q3解联立方程得Q10.1662m3/s Q20.0789 m3/
23、s Q30.0390 m3/sAB间的能量损失为 74管网流动计算基础 管网水力计算问题,基本上可分为两类:1、对已建成的管网进行流量和能量损失计算,以校核动力设备(泵或风机)的能力。2、设计新管网,根据实际所需要的流量,布置管网系统,确定管径,进行阻力平衡和能量损失计算,选择动力设备。管网计算是比较复杂的,这里仅介绍管网计算的一般原则和典型实例。本节主要讨论枝状管网和环状管网的计算。1 24iicQdv一、枝状管网1、新建给水管网的设计己知管路沿线地形,各管段长度li及通过的流量Qi和端点要求的自由水头(供水末端压强水头的余量)Hs,要求确定管路的各段直径di和管网起点的压力(或水塔的高度)
24、H。方法是:根据管网布置图,按照各用户接入点以及分枝点,将枝状管网分段编号;在已知流量下,按经济流速确定各管段直径:综合设计经验及技术经济资料,对于中小直径的给水管路2fii iihS l Q当 直径d100400mm vc0.61.0m/s当 直径d400mm vc1.01.4m/s给水管网的管径一般最低流速为0.6m/s,最大允许流速不超过2.53.0m/s。选取标准管径,并计算流速vi和比阻Si,按长管水力计算公式计算各管段水头损失:按串联管路计算干管干管中从起点(水泵站或水塔)到管网的控控制点制点的总水头损失。干管干管是指从水源开始到供水条件最不利点的管道。供水条件最不利点供水条件最不
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