Википедия

Гидравлические потери

Гидравли́ческие поте́ри или гидравли́ческое сопротивле́ние — безвозвратные потери удельной энергии (переход её в теплоту) на участках гидравлических систем (систем гидропривода, трубопроводах, другом гидрооборудовании), обусловленные наличием вязкого трения. Хотя потеря полной энергии — существенно положительная величина, разность полных энергий на концах участка течения может быть и отрицательной (например, при эжекционном эффекте).

Гидравлические потери принято разделять на два вида:

  • Потери на трение по длине — возникают при равномерном течении, в чистом виде — в прямых трубах постоянного сечения, они пропорциональны длине трубы;
  • Местные гидравлические потери — обусловлены т. н. местными гидравлическими сопротивлениями — изменениями формы и размера канала, деформирующими поток. Примером местных потерь могут служить: внезапное расширение трубы, внезапное сужение трубы, поворот, клапан.

Гидравлические потери выражают либо в потерях напора в линейных единицах столба среды, либо в единицах давления : , где  — плотность среды, g — ускорение свободного падения.

Коэффициенты потерь

Во многих случаях приближённо можно считать, что потери энергии при протекании жидкости через элемент гидравлической системы пропорциональны квадрату скорости жидкости. По этой причине удобно бывает характеризовать сопротивление безразмерной величиной ζ, которая называется коэффициент потерь или коэффициент местного сопротивления и такова, что

image

То есть в предположении, что скорость w по всему сечению потока одинакова, ζ=Δp/eторм, где eторм = ρw²/2 — энергия торможения единицы объёма потока относительно канала. Реально в потоке скорость жидкости не равномерна, в справочной литературе в данных формулах принимается среднерасходная скорость w=Q/F, где Q — объёмный расход, F — площадь сечения, для которого рассчитывается скорость. Таким образом, средняя энергия торможения потока обычно несколько больше ρw²/2, см. Среднее квадратическое.

Для линейных потерь обычно пользуются коэффициентом потерь на трение по длине (также коэффициент Дарси) λ, фигурирующего в формуле Дарси — Вейсбаха

image,

где L — длина элемента, d — характерный размер сечения (для круглых труб это диаметр). Иначе в единицах давления

image;

таким образом, для линейного элемента относительной длины image коэффициент сопротивления трения image.

Влияние режима течения в трубах на гидравлические потери

Поскольку при турбулентном режиме течения происходит расход энергии потока на преодоление вязкости при турбулентных колебаниях, гидравлические потери при ламинарном режиме течения жидкости значительно меньше, чем при турбулентном. Так, например, если бы в системах водоснабжения и отопления при существующих скоростях движения жидкостей возможно было бы поддерживать ламинарный режим течения, то напор насосов можно было бы уменьшить в 5—10 раз[источник не указан 4799 дней]. Изменение режима течения с ламинарного на турбулентный вызывает скачкообразное увеличение сопротивления (при некоторых скоростях, т.е. в некотором диапазоне чисел Рейнольдса, ламинарное течение неустойчиво, но в определённых условиях может существовать). В то же время коэффициент гидравлического сопротивления при ламинарном режиме обычно получается больше, чем при турбулентном, поскольку для ламинарных режимов характерны более низкие скорости. При ламинарном режиме сопротивление примерно линейно зависит от скорости (соответственно, коэффициент примерно линейно падает, например, в круглых трубах image). При турбулентном режиме в гидравлически гладких трубах (при небольших шероховатостях и небольших Re) зависимость имеет иной характер (для круглых труб image) и во всех практически реализуемых случаях лежит выше зависимости для ламинарного режима; при бо́льших числах Рейнольдса под влиянием шероховатости график λ претерпевает сложный изгиб, и начиная с некоторого критического значения при Re>Reкр (область автомодельности) λ зависит только от шероховатости.

Значение в технике

На преодоление гидравлических потерь в различных технических системах затрачивается работа таких устройств, как насосы, компрессоры, воздуходувки.

Для уменьшения гидравлических потерь рекомендуется в конструкциях гидрооборудования избегать применения деталей, способствующих резкому изменению направления потока — например, заменять внезапное расширение трубы постепенным расширением (диффузор), придавать телам, движущимся в жидкостях, обтекаемую форму и др. Даже в абсолютно гладких трубах имеются гидравлические потери; при ламинарном режиме шероховатость мало на них влияет, однако при обычных в технике турбулентных режимах её увеличение, как правило, вызывает рост гидродинамического сопротивления. Основной способ борьбы с данным видом потерь в технике и коммунальном хозяйстве — это увеличение диаметра трубопровода.

В некоторых случаях (гравитационное отопление, бытовые АБХМ) данные потери имеют принципиальное значение, из-за чего сечение труб там значительно больше, чем могло бы показаться необходимым.

Иногда, напротив, требуется ввести гидравлическое сопротивление в поток. Для этого применяются дроссельные шайбы, газовые редукторы, редукционные и редукционно-охладительные установки, регулирующие клапаны, дроссели других конструкций, как например терморегулирующие вентили в холодильных машинах. По измерению давления на некотором элементе, график коэффициента гидравлического сопротивления которого известен, можно узнать скорость потока в некоторых распространённых типах расходомеров.

См. также

  • Формула Борда-Карно
  • Формула Прони
  • Формула Шези
  • Дросселирование

Ссылки

  • Демонстрация явления гидравлических потерь в эксперименте (видео)
  • Трение при движении твёрдого тела в жидкости (видеоролик с демонстрацией опыта)
  • Документальный фильм "Потери напора при движении жидкости" - ВІДЕО НЕДОСТУПНЕ - видалено

Примечания

  1. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/ Под ред. М. О. Штейнберга. — 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Машиностроение, 1992. — C. 10
  2. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов / Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и др.. — 2-е изд., перераб.. — М.: Машиностроение, 1982. — С. 48—50, 84, 88.
  3. В гидродинамике жидкостью называется любая текучая среда, как капельная жидкость, так и газ.
  4. Также применяется обозначение ξ; буквы часто путают, иногда применяют для различения того, во входном или выходном сечении элемента измерялась скорость в формуле (для расширяющихся или сужающихся элементов).

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Гидравлические потери, Что такое Гидравлические потери? Что означает Гидравлические потери?

Gidravli cheskie pote ri ili gidravli cheskoe soprotivle nie bezvozvratnye poteri udelnoj energii perehod eyo v teplotu na uchastkah gidravlicheskih sistem sistem gidroprivoda truboprovodah drugom gidrooborudovanii obuslovlennye nalichiem vyazkogo treniya Hotya poterya polnoj energii sushestvenno polozhitelnaya velichina raznost polnyh energij na koncah uchastka techeniya mozhet byt i otricatelnoj naprimer pri ezhekcionnom effekte Gidravlicheskie poteri prinyato razdelyat na dva vida Poteri na trenie po dline voznikayut pri ravnomernom techenii v chistom vide v pryamyh trubah postoyannogo secheniya oni proporcionalny dline truby Mestnye gidravlicheskie poteri obuslovleny t n mestnymi gidravlicheskimi soprotivleniyami izmeneniyami formy i razmera kanala deformiruyushimi potok Primerom mestnyh poter mogut sluzhit vnezapnoe rasshirenie truby vnezapnoe suzhenie truby povorot klapan Gidravlicheskie poteri vyrazhayut libo v poteryah napora Dh displaystyle Delta h v linejnyh edinicah stolba sredy libo v edinicah davleniya DP displaystyle Delta P Dh DPrg displaystyle Delta h Delta P over rho g gde r displaystyle rho plotnost sredy g uskorenie svobodnogo padeniya Koefficienty poterOsnovnaya statya Formula Darsi Vejsbaha Vo mnogih sluchayah priblizhyonno mozhno schitat chto poteri energii pri protekanii zhidkosti cherez element gidravlicheskoj sistemy proporcionalny kvadratu skorosti zhidkosti Po etoj prichine udobno byvaet harakterizovat soprotivlenie bezrazmernoj velichinoj z kotoraya nazyvaetsya koefficient poter ili koefficient mestnogo soprotivleniya i takova chto Dp zrw22 Dh zw22g displaystyle Delta p zeta rho w 2 over 2 mbox Delta h zeta w 2 over 2g mbox To est v predpolozhenii chto skorost w po vsemu secheniyu potoka odinakova z Dp etorm gde etorm rw 2 energiya tormozheniya edinicy obyoma potoka otnositelno kanala Realno v potoke skorost zhidkosti ne ravnomerna v spravochnoj literature v dannyh formulah prinimaetsya srednerashodnaya skorost w Q F gde Q obyomnyj rashod F ploshad secheniya dlya kotorogo rasschityvaetsya skorost Takim obrazom srednyaya energiya tormozheniya potoka obychno neskolko bolshe rw 2 sm Srednee kvadraticheskoe Dlya linejnyh poter obychno polzuyutsya koefficientom poter na trenie po dline takzhe koefficient Darsi l figuriruyushego v formule Darsi Vejsbaha Dh lLd w22g displaystyle Delta h lambda frac L d cdot w 2 over 2g gde L dlina elementa d harakternyj razmer secheniya dlya kruglyh trub eto diametr Inache v edinicah davleniya Dp lLd rw22 displaystyle Delta p lambda frac L d cdot rho w 2 over 2 takim obrazom dlya linejnogo elementa otnositelnoj dliny Ld displaystyle frac L d koefficient soprotivleniya treniya ztr lLd displaystyle zeta text tr lambda L over d Vliyanie rezhima techeniya v trubah na gidravlicheskie poteriU etoj stati ne hvataet nuzhnoj illyustracii grafika Vy mozhete pomoch proektu dobaviv eyo Poskolku pri turbulentnom rezhime techeniya proishodit rashod energii potoka na preodolenie vyazkosti pri turbulentnyh kolebaniyah gidravlicheskie poteri pri laminarnom rezhime techeniya zhidkosti znachitelno menshe chem pri turbulentnom Tak naprimer esli by v sistemah vodosnabzheniya i otopleniya pri sushestvuyushih skorostyah dvizheniya zhidkostej vozmozhno bylo by podderzhivat laminarnyj rezhim techeniya to napor nasosov mozhno bylo by umenshit v 5 10 raz istochnik ne ukazan 4799 dnej Izmenenie rezhima techeniya s laminarnogo na turbulentnyj vyzyvaet skachkoobraznoe uvelichenie soprotivleniya pri nekotoryh skorostyah t e v nekotorom diapazone chisel Rejnoldsa laminarnoe techenie neustojchivo no v opredelyonnyh usloviyah mozhet sushestvovat V to zhe vremya koefficient gidravlicheskogo soprotivleniya pri laminarnom rezhime obychno poluchaetsya bolshe chem pri turbulentnom poskolku dlya laminarnyh rezhimov harakterny bolee nizkie skorosti Pri laminarnom rezhime soprotivlenie primerno linejno zavisit ot skorosti sootvetstvenno koefficient primerno linejno padaet naprimer v kruglyh trubah l 64Re displaystyle lambda frac 64 mathrm Re Pri turbulentnom rezhime v gidravlicheski gladkih trubah pri nebolshih sherohovatostyah i nebolshih Re zavisimost imeet inoj harakter dlya kruglyh trub l 0 3164Re4 displaystyle lambda frac 0 3164 sqrt 4 mathrm Re i vo vseh prakticheski realizuemyh sluchayah lezhit vyshe zavisimosti dlya laminarnogo rezhima pri bo lshih chislah Rejnoldsa pod vliyaniem sherohovatosti grafik l preterpevaet slozhnyj izgib i nachinaya s nekotorogo kriticheskogo znacheniya pri Re gt Rekr oblast avtomodelnosti l zavisit tolko ot sherohovatosti Znachenie v tehnikeNa preodolenie gidravlicheskih poter v razlichnyh tehnicheskih sistemah zatrachivaetsya rabota takih ustrojstv kak nasosy kompressory vozduhoduvki Dlya umensheniya gidravlicheskih poter rekomenduetsya v konstrukciyah gidrooborudovaniya izbegat primeneniya detalej sposobstvuyushih rezkomu izmeneniyu napravleniya potoka naprimer zamenyat vnezapnoe rasshirenie truby postepennym rasshireniem diffuzor pridavat telam dvizhushimsya v zhidkostyah obtekaemuyu formu i dr Dazhe v absolyutno gladkih trubah imeyutsya gidravlicheskie poteri pri laminarnom rezhime sherohovatost malo na nih vliyaet odnako pri obychnyh v tehnike turbulentnyh rezhimah eyo uvelichenie kak pravilo vyzyvaet rost gidrodinamicheskogo soprotivleniya Osnovnoj sposob borby s dannym vidom poter v tehnike i kommunalnom hozyajstve eto uvelichenie diametra truboprovoda V nekotoryh sluchayah gravitacionnoe otoplenie bytovye ABHM dannye poteri imeyut principialnoe znachenie iz za chego sechenie trub tam znachitelno bolshe chem moglo by pokazatsya neobhodimym Inogda naprotiv trebuetsya vvesti gidravlicheskoe soprotivlenie v potok Dlya etogo primenyayutsya drosselnye shajby gazovye reduktory redukcionnye i redukcionno ohladitelnye ustanovki reguliruyushie klapany drosseli drugih konstrukcij kak naprimer termoreguliruyushie ventili v holodilnyh mashinah Po izmereniyu davleniya na nekotorom elemente grafik koefficienta gidravlicheskogo soprotivleniya kotorogo izvesten mozhno uznat skorost potoka v nekotoryh rasprostranyonnyh tipah rashodomerov Sm takzheFormula Borda Karno Formula Proni Formula Shezi DrosselirovanieSsylkiDemonstraciya yavleniya gidravlicheskih poter v eksperimente video Trenie pri dvizhenii tvyordogo tela v zhidkosti videorolik s demonstraciej opyta Dokumentalnyj film Poteri napora pri dvizhenii zhidkosti VIDEO NEDOSTUPNE vidalenoPrimechaniyaIdelchik I E Spravochnik po gidravlicheskim soprotivleniyam Pod red M O Shtejnberga 3 e izd pererab i dop M Mashinostroenie 1992 C 10 Gidravlika gidromashiny i gidroprivody Uchebnik dlya mashinostroitelnyh vuzov T M Bashta S S Rudnev B B Nekrasov i dr 2 e izd pererab M Mashinostroenie 1982 S 48 50 84 88 V gidrodinamike zhidkostyu nazyvaetsya lyubaya tekuchaya sreda kak kapelnaya zhidkost tak i gaz Takzhe primenyaetsya oboznachenie 3 bukvy chasto putayut inogda primenyayut dlya razlicheniya togo vo vhodnom ili vyhodnom sechenii elementa izmeryalas skorost v formule dlya rasshiryayushihsya ili suzhayushihsya elementov

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто