Презентация на тему «Гидравлический удар» По дисциплине «Гидравлические и пневматические системы» Автор: Конев С.П.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Истечение жидкости Чекрыжов Сергей p ат Истечение жидкости В процессе истечения потенциальная энергия жидкости превращается в кинетическую энергию.
Advertisements

Движение, при котором состояния движущегося тела с течением времени повторяются, причем тело проходит через положение своего устойчивого равновесия поочередно.
Гидродинамика. План урока: 1 Понятие о живом сечении, средней и истиной скорости, расходе. Смоченный периметр и гидравлический радиус. 2 Движение равномерное,
Презентация к уроку по физике (11 класс) по теме: 11 класс. Презентация по физике на тему "Волновые явления".
Курс лекций по теоретической механике Динамика (II часть) Бондаренко А.Н. Москва Электронный учебный курс написан на основе лекций, читавшихся автором.
Ударная волна Выполнила: Агафонова Юлия ОП-211. Определение Ударная волна – это область резкого сжатия среды, которая в виде сферического слоя распространяется.
Основные уравнения движения жидкостей Уравнение неразрывности потока. Дифференциальные уравнения движения идеальной и реальной жидкости (уравнение Навье.
Механические волны Вступление Если в каком-нибудь месте твердой, жидкой или газообразной среды возбуждены колебания частиц, то вследствие взаимодействия.
Лекция 9. Расчет газовых течений с помощью газодинамических функций,, Рассмотрим газодинамические функции, которые используются в уравнениях количества.
Энергия упругой волны Вектор Умова Уравнение сферической волны.
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ – это энергия движения. Физическая величина, равная половине произведения массы тела на квадрат.
Механические волны. Определение волны Если в каком-нибудь месте твердой, жидкой или газообразной среды возбуждены колебания частиц, то вследствие взаимодействия.
Липкая вода Автор решения : команда Брейн - индукция.
Механические колебания и волны. Механические колебания Механические волны.
Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Знать: закон Паскаля. Уметь: объяснять явления, происходящие в жидкостях и газах с помощью закона.
МЕХАНИКА МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ. Колебательные процессы – это периодические (или почти периодические) процессы, которые повторяются через одинаковые промежутки.
Закон сохранения механической энергии. ЦЕЛЬ : повторить закон сохранения механической энергии и его применение.
МЛД JS280D Машина для литья под давлением Гидроблок (управляющие устройства) Гидроблок (управляющие устройства)
Механические волны. Длина волны, скорость распространения волны и соотношения между ними. Звуковые волны и их свойства. Марков Павел 12ОЭ.
Раздел 4. Гидравлические сопротивления 4.1. Виды гидравлических сопротивлений При движении жидкости в трубе между нею и стенками трубы возникают дополнительные.
Транксрипт:

Презентация на тему «Гидравлический удар» По дисциплине «Гидравлические и пневматические системы» Автор: Конев С.П.

определение Гидравлическим ударом называется колебательный процесс, возникающий в трубопроводе при внезапном изменении скорости жидкости, например при остановке потока из-за быстрого перекрытия задвижки (крана).

Описание процесса

1 стадия

скорость частиц жидкости, натолкнувшихся на кран, будет погашена, а их кинетическая энергия перейдет в работу деформации стенок трубы и жидкости. При этом стенки трубы растягиваются, а жидкость сжимается.

2 стадия

Когда ударная волна достигнет резервуара, жидкость окажется остановленной и сжатой во всей трубе, а стенки трубы растянутыми. Ударное повышение давления Δр уд распространится на всю трубу

3 стадия

Под действием повышенного давления (p 0 + Δp уд ) частицы жидкости устремятся из трубы в резервуар, причем это движение начнется с сечения, непосредственно прилегающего к резервуару. Теперь сечение пп перемещается по трубопроводу в обратном направлении к кранус той же скоростью с, оставляя за собой в жидкости давление

4 стадия

Жидкость и стенки трубы возвращаются к начальному состоянию, соответствующему давлению р 0. Работа деформации полностью переходит в кинетическую энергию, и жидкость в трубе приобретает первоначальную скорость υ 0 но направленную в противоположную сторону.

5 стадия

С этой скоростью «жидкая колонна» стремится оторваться от крана, в результате возникает отрицательная ударная волна (давление в жидкости уменьшается на то же значение Δp уд ). Граница между двумя состояниями жидкости направляется от крана к резервуару со скоростью с, оставляя за собой сжавшиеся стенки трубы и расширившуюся жидкость Кинетическая энергия жидкости вновь переходит в работу деформации, но с противоположным знаком.

6 стадия

Состояние жидкости в трубе в момент прихода отрицательной ударной волны к резервуару

7 стадия

процесс выравнивания давления в трубе и резервуаре, сопровождающийся возникновением движения жидкости со скоростью υ 0. Очевидно, что как только отраженная от резервуара ударная волна достигнет крана, возникнет ситуация, уже имевшая место в момент закрытия крана. Весь цикл гидравлического удара повторится

Теоретическая часть Теоретическое и экспериментальное исследования гидравлического удара в трубах было впервые выполнено Н.Е.Жуковским. В его опытах было зарегистрировано до 12 полных циклов с постепенным уменьшением Δp уд

Ударное давление В результате проведенных исследований Н.Е.Жуковский получил аналитические зависимости, позволяющие оценить ударное давление Δp уд. Одна из этих формул, получившая имя Н.Е.Жуковского, имеет вид Δp уд = ρυc, где c - скорость распространения ударной волны

Скорость распространения ударной волны скорость распространения ударной волны определяется по формуле слева от текста, где K – объёмный модуль упругости жидкости; E –модуль упругости материала стенки трубопровода d– внутренний диаметр трубопровода δ – толщина стенки трубопровода

Фаза гидравлического удара Фаза гидравлического удара t 0 это время, за которое ударная волна движется от крана к резервуару и возвращается обратно. l – длина трубопровода

Способы снижения вредного влияния гидравлического удара увеличение времени срабатывания запорных устройств, перекрывающих поток жидкости. установка перед устройствами, перекрывающими поток жидкости, гидроаккумуляторов или предохранительных клапанов. Уменьшение скорости движения жидкости в трубопроводе за счет увеличения внутреннего диаметра труб при заданном расходе уменьшение длины трубопроводов