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流动阻力和能量损失课件课件.ppt

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例10-4水管为一根长为50m,直径d?0.1m的新铸铁管,水的运动黏度??1.31?10-6m2/s,水的平均流速v?5m/s,试求该管段的沿程压头损失。第32页,共47页,星期六,2024年,5月对非圆形管道,如矩形风道、梯形或三角形明渠等,上述计算公式仍适用,但公式中的直径d需采用“当量直径de”来进行计算。4.非圆管内流动的沿程损失(1)水力半径R?流体流经通道的截面积A与湿周x之比。即:湿周:流道截面上流体接触即润湿固体壁面部分的周边长度。只有在满流情况下湿周才等于周长。第33页,共47页,星期六,2024年,5月圆管满流时(?图a)圆管半流时(图b)套管环形通道满流时(图c)矩形通道满流时(图d)明渠(图e)第34页,共47页,星期六,2024年,5月(2)当量直径de?当量直径为水力半径的四倍,即:用前面介绍的方法对非圆管进行沿程阻力计算时,涉及Re、K/d、L/d中d的确定必需用当量直径de来代替。第35页,共47页,星期六,2024年,5月例10-5某钢板制风道,截面尺寸为400mm?200mm,长度为80m,管内平均流速v?10m/s,空气温度t?20℃,求该风道的沿程压力损失?pf。第36页,共47页,星期六,2024年,5月1.局部损失产生的主要原因(1)边壁条件的急剧变化,使流体产生边界层分离,形成旋涡区,产生能量损失。(2)边壁条件的改变,使流体受到压缩或扩张,引起流动速度重新分布。第八节、局部损失计算第37页,共47页,星期六,2024年,5月2.影响局部损失的主要因素知(J/kg)为局部阻碍形状和流速。由局部损失hj主要与局部阻力系数?和流速v有关,而?仅与形成局部阻力的局部阻碍几何形状有关而与Re无关。第38页,共47页,星期六,2024年,5月3.局部阻力系数及局部损失计算或局部阻力系数?值通常由实验测定。(1)管径突然扩大典型局部阻碍阻力系数的确定方法和局部损失计算:或第39页,共47页,星期六,2024年,5月???扩散角,一般取?=6o~12o;???渐扩管前细管内流体的沿程阻力系数;(2)管径逐渐扩大(渐扩管)式中K??与扩散角?有关的系数,当?≤20o时,可近似取k?sin?。?在60o左右损失最大?的计算第40页,共47页,星期六,2024年,5月(4)管径逐渐缩小(渐缩管)其能量损失主要发生在变径前后,对应于v2的?公式为:(3)管径突然缩小在收缩角?<30o的情况下,对应于v2的?公式为:?的计算第41页,共47页,星期六,2024年,5月(6)管道进口由管径突然扩大?的计算公式知:(5)管道出口(流入大容器)管道进口的局部阻力系数与进口边缘的情况有关。?的计算当A2>>A1时,??1(7)各种管件如弯头、三通、阀门等见附表13第42页,共47页,星期六,2024年,5月例10-6如图10-17所示离心泵从贮水池中抽水。已知吸水管直径d?100mm,吸水管长度L?20m,??0.03,离心泵进口流量qV?15?10-3m3/s。水泵进口处的最大允许真空度Hv?6mH2O,吸水管底部装有带底阀的滤水网,泵吸水管上采用90o弯头。试求离心泵的安装高度H。第43页,共47页,星期六,2024年,5月1.减小沿程阻力第九节、减少流动阻力的措施(1)减小管长L。(3)减小管壁的绝对粗糙度K。(2)适当增加管径d。(4)用软管代替硬管。(5)在流体内加入极少量的添加剂。(3)减小管壁的绝对粗糙度K。(2)适当增加管径d。第44页,共47页,星期六,2024年,5月2.减小局部阻力减少局部阻力的着眼点应在于避免旋涡区的产生及减小旋涡区的大小和强度。(2)对于管道系统必须安装的管件,可以从改善管件边壁形状入手来减小局部阻力。(1)在管道系统允许的条件下,尽量减少弯头、阀门等管件的安装数量,以减小整个系统的?值。①采用渐变的、平顺的管道进口。第45页,共47页,星期六,2024年,5月②采用扩散角较小的渐扩管。③对于截面较大的弯道,加大曲率半径或内装导流叶片。④三通。减小局部阻力(a

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