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文档简介

1、第6章孔口、管嘴和有压管道流动,一、本章学习要点,1 .孔口、管嘴出流的特点。,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。,2 .孔口、管嘴出流的水力计算。,3 .有压管路的连接特点和计算特点。,4 .有压管路的水力计算。,6.1 概述,工程实例,真空输水:世界上 最大直径的虹吸管 (右侧直径1520毫 米、左侧600毫米), 虹吸高度均为八米,犹如一条巨龙伴游一条小龙匐卧在浙江杭州萧山区黄石垅水库大坝上,尤为壮观,已获吉尼斯世界纪录 。,我国最大的倒虹吸管,6.2 孔口及管咀恒定出流,一 .孔口出流的计算,计算特点:,1 .自由式出流,从 1c 建立伯努利方程,有,2 .淹没式出

2、流,从 12 建立伯努利方程,有,(与自由式出流完全相同),3 .影响收缩的因素,形状,位置,二 .管嘴出流的计算,计算特点:,从 12 建立伯努利方程,有,在H、d 分别相同情况下,与孔口出流比较:,,但,管嘴正常工作条件,一 .计算特点,1 .已知H、d,求Q(校核),6.3 短管的水力计算,二 .计算类型,2 .已知Q、d,求H(设计),3 .已知Q、H,求d(设计),水泵吸水管的水力计算,三 .实例分析,从 12 建立伯努利方程,有,虹吸管的水力计算,计算内容: 流量Q的确定及顶部断面真空度的校核。,从 13 建立伯努利方程,有,Q=Av,从 12 建立伯努利方程,有,工程上规定:虹吸

3、管中最大真空度不能超过78m水柱。,一 .计算特点,6.4 长管的水力计算,二 .计算类型(与短管相同),1 .,2 . 可略去不计,三 .简单管路,2 .水力关系,伯努利方程,连续性方程,3 .关于 的计算,四 .串联管路,1 .定义:由d不同的若干段管顺次联接的管路, 称为串联管路。,2 .水力关系,五 .并联管路,1 .定义:在两节点间并设两条以上的管路,称为并联管路,其目的是提高供水的可行性.,2 .水力关系,例 求通过图示管道A、B、C中的流量和D点的压强。其中 dA=dB=150mm,lA=680m,lB=550m,dC=200mm,lC=1300m,=0.028,Z1=60m,Z

4、2=40m,Z3=17m。,例 如图所示长管串联管路ac、cb与串联管路ad、db并联,已知流入此管路系统的流量Q=15cm3/s,液体的运动黏度=0.0131cm2/s,内径Dac=Dad=5mm,Dcb=Ddb=10mm,长度Lac=Lad=1000cm,Lcb=Ldb=500cm。试求ab段的沿程水头损失hf。,6-6 离心式水泵及其水力计算 1离心式水泵的工作原理 2离心泵性能参数 流量Q; 扬程H; 功率N,水泵的功率又分为轴功率Nx和有效功率Ne; 效率; 转速n; 允许吸水真空度hv。,3水力计算 工程中有关水泵的水力计算问题包括:水泵安装高度计算(见6-3节);水泵扬程计算及水

5、泵轴功率的确定;水泵工况分析。 (1)水泵扬程的确定 由伯努利方程可得水泵扬程计算式,上式表明,在管路系统中,水泵的扬程H用于使水提升几何给水高度和克服管路中的水头损失。,计算出水泵扬程后,可根据水泵特性曲线求得水泵实际抽水量Q,则水泵的有效功率可由式(6-50)求得,轴功率为,(2)水泵工况分析 水泵的工况分析即是确定水泵的工作点。水泵工作点是水泵特性曲线与管路特性曲线的交点。 水泵性能曲线:在转速n一定的情况下,水泵的扬程H、轴功率Nx、效率与流量Q的关系曲线。,管路特性曲线:,令,则上式可表示为,以Q为自变量,绘出HQ关系曲线,即为管路特性曲线。,工作点的确定:将水泵性能曲线和管路特性曲

6、线按同一比例绘在同一张图上,两条曲线的交点即为水泵的工作点。,本章重点掌握,1 .孔口、管咀恒定出流的水力计算。,2 .有压管路恒定流动的水力计算。,3. 离心式水泵的水力计算,复习题: 若有压并联长管1、2的管径、沿程阻力系数相同,管长l2 =3l1,则通过的 流量( )。 A.12; B. 11.5Q2; C. 11.732; D. 1=32 图示抽水机吸水管断面AA动水压强随抽水机安装高度 h 的增大而( )。 A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 不定,下列关于长管水力计算的说法中,正确的有( )。 A、并联管路的总水头损失等于各支路的水头损失 B、并联管路各支路的水头损失相等 C、并联管路的总流量等于各支路的流量之和 D、串联管路的总水头损失等于各支路的水头损失之和 E、串联管路的总流量等于各支路的流量之和 在孔口外接一管嘴,管嘴的出流量比同样断面积的

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