我们在讨论
层流和湍流
,
雷诺实验
,
管道中的摩擦损失
,派生
管道摩擦水头损失表达式
,
用剪应力表示的摩擦系数
还有湍流剪切应力基础在我们最近的文章中,流体力学的主题。
如果我们要评估长管中的水头损失,那么以上损失相对于较大的水头损失,即由于摩擦造成的水头损失来说是很小的。这就是为什么以上损失被认为是较小的损失,对于长管我们也可以忽略这种损失。
现在我们将在流体力学的主题下,在这篇文章的帮助下,看到管道流动中的小水头损失。
甚至我们之前已经看到过一篇基于管道主要和次要损失的文章。今天,我们将有兴趣确保有关管道流动中的小水头损失的详细信息。
管道流动中的压头损失较小
在管道流动系统中,由于粘性效应,即由于摩擦造成的水头损失称为主要水头损失,用h表示
大调
.
由于各种管道部件,如阀门、连接件、弯头、收缩件、扩大件、三通件、弯头和出口,管道流量系统中的压头损失称为小压头损失,用h表示
小调
.
我们将在这里看到以下管道流量中水头损失较小的情况。
- 因突然增大而造成的水头损失
- 由于突然收缩造成头部损失
- 管道入口处的水头损失
- 在管道出口的水头损失
- 由于管道阻塞而造成的水头损失
- 由于管道弯曲造成的压头损失
- 各种管件的压头损失
如果我们要评估长管中的水头损失,那么以上损失相对于较大的水头损失,即由于摩擦造成的水头损失来说是很小的。这就是为什么以上损失被认为是较小的损失,对于长管我们也可以忽略这种损失。
但是,如果我们想评估小管中的水头损失,必须考虑上述损失,因为此类损失将与摩擦造成的水头损失相当。
因突然增大而造成的水头损失
让我们假设液体在管道中流动,管道突然增大,如下图所示。
由于突然增大而造成的水头损失将通过以下等式给出。
在那里,
V
1
=流体在截面1-1处的流速
V
2
=截面2-2处的流体流速
h
e
由于突然增大而失去头部
g=重力引起的加速度
由于突然收缩造成头部损失
让我们假设液体在管道中流动,管道突然收缩,如下图所示。
由于突然收缩而造成的水头损失可用下列方程表示。
在那里,
V
2
=截面2-2处的流体流速
h
C
=由于突然收缩而失去头部
k=小损失系数
不同管件或管道组件的k值可能会从柱上固定”
管道的主要和次要损失”。
管道入口处的水头损失
管道入口处的水头损失是指液体进入与大型储罐或蓄水池相连的管道时的水头损失。
管道入口处的水头损失将由以下公式给出,如下所述。
在那里,
V =流体在管道中流动的速度
h
我
=
管道入口处的水头损失
在管道出口的水头损失
管道出口处的水头损失将由以下公式给出,如下所述。
在那里,
V=管道出口处的流体流速
h
O
=
在管道出口的水头损失
由于管道阻塞而造成的水头损失
当管道中存在障碍物时,由于障碍物所在位置的管道横截面面积减小,将发生水头损失。障碍物以外的流动区域会突然扩大,因此会出现水头损失。
让我们考虑一根截面积为a的管道,管道内有障碍物,如下图所示。
由于管道阻塞而造成的水头损失
将由下面提到的方程给出。
在那里,
V =流体在管道中流动的速度
A =管道面积
障碍物的最大面积
C
C
=收缩系数
由于管道弯曲造成的压头损失
由于管道弯曲造成的压头损失
将由下面提到的方程给出。
在那里,
V =流体流动的速度
h
b
=
由于管道弯曲造成的压头损失
k =弯曲系数
k的值将依赖于弯头的角度,弯头的曲率半径和管道的直径。
各种管件的压头损失
各种管件的压头损失
将由下面提到的方程给出。
在那里,
V =流体流动的速度
h
b
=
由于管道弯曲造成的压头损失
k =弯曲系数
进一步,我们将继续看到的基本水力梯度和总能量线,在流体力学的主题中,在我们下一篇文章的帮助下。
你有什么建议吗?请在评论框中留言。
参考:
流体力学,作者:R.K.Bansal
图片由:谷歌
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