![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Истечение сжимаемых жидкостей
К классу сжимаемых жидкостей относятся вещества, плотность которых изменяется в зависимости от давления и температуры. Газы (идеальные и реальные) относятся к классу сжимаемых жидкостей. Потенциальная работа обратимого адиабатного процесса истечения газа от нулевого до конечного состояния (0-2) находится из соотношения
После подстановки выражения (256) в соотношение (248) получаем формулу для расчета скорости истечения газа в выходном сечении сопла
Для вычисления массовой скорости газа по уравнению (
После ряда несложных преобразований получим соотношение для расчета массовой скорости газа в выходном сечении сопла
Введем в уравнение (259) коэффициент расхода λ
и получим следующее соотношение для определения массовой скорости газа на выходе из сопла
Анализ уравнения (259) для массовой скорости потока показывает, что скорость газа изменяясь в зависимости от соотношения давлений в процессе истечения
Рис. 23. Зависимость линейной и массовой скоростей истечения газа от соотношения давлений в процессе истечения
Для определения характеристик критического режима истечения обозначим через ψ члены уравнения (259), зависящие от величины
Введем в уравнение (262) дополнительно характеристику адиабатного расширения газа
Тогда
так как
Очевидно, что массовая скорость достигнет максимального значения при таком же β кр, что и функция
Исходя из соотношения (266), после преобразования, находим критическое значение характеристики адиабатного расширения сжимаемых жидкостей при истечении (
Подставив выражение (267) в соотношение (257), получим выражение для расчета критической линейной скорости истечения
С учетом того, что справедливо следующее выражение
получаем следующие соотношения для расчета критической линейной скорости истечения:
где Для обратимого адиабатного истечения любой сжимаемой жидкости критическая линейная скорость равна местной скорости звука в данной среде
Значение массовой критической скорости истечения определяется из соотношения
Коэффициент расхода λ кр при критическом режиме истечения находится при подстановке выражений (267) и (268) в соотношение (260)
Итоговое выражение для определения коэффициента расхода в критическом режиме истечения λ кр имеет следующий вид:
Характеристики критического режима истечения сжимаемых жидкостей приведены в табл. 3. Таблица 3 Характеристики критического режима истечения сжимаемых жидкостей
Для природных газов значения критических параметров истечения изменяются в следующих диапазонах: τ кр=0, 85 - 0, 90; β кр=0, 53 - 0, 56; Процессы истечения газа и паров в суживающихся соплах или через отверстия в тонких стенках имеют целый ряд особенностей. Одной из особенностей процессов истечения газа и паров в суживающихся соплах или через отверстия в тонких является невозможность реализации закритического режима истечения. На рис. 23 приведены графические зависимости изменения линейной (с) и массовой (u) скоростей истечения несжимаемых жидкостей от соотношения давлений в процессе истечения Область диаграммы, в которой После достижения критического соотношения давлений ( Дальнейшее снижение давления среды ( Таким образом, при истечении через суживающиеся сопла и отверстия в тонких стенках возможны только два режима истечения - докритический и критический. Процесс истечения через суживающиеся сопла и отверстия в тонких стенках возможен только при выполнении следующего условия:
Для обеспечения закритического режима истечения, характеризующегося условием ( В комбинированных соплах для увеличения кинетической энергии потока может использоваться весь располагаемый перепад давления ( Переход от выражений теоретических скоростей истечения (с2, u2) к реальным их значениям (
Процессы истечения паров и, в частности, водяного пара в ряде слуаев рассчитываются с использованием h-s диаграмм (рис. 24).
Рис. 24. Процесс истечения водяного пара в h-s диаграмме
В обратимом адиабатном процессе из первого начала термодинамики при Используя уравнения первого начала термодинамики и распределения потенциальной работы (242) и учитывая, что для коротких насадок если рассматривать процесс истечения (1-2) (рис. 22)
если же рассматривать истечение в процессе (0-1)
или
В обратимом адиабатном процессе истечения (0-2) скорость в выходном сечении сопла может быть определена из соотношения
Разность энтальпий между сечениями 0 и 2 ( В реальных процессах истечения при наличии необратимых потерь работы, действительная скорость истечения ( Для определения внутреннего КПД сопла ( Работа необратимых потерь, обусловленная трением и завихрениями в реальном процессе истечения, может быть выражена соотношением
где Работа необратимых потерь превращается в теплоту внутреннего теплообмена
что приводит к увеличению значения энтальпии пара на выходе из сопла в действительном процессе истечения по сравнению с обратимым адиабатным процессом
и снижению действительной скорости истечения по сравнению с теоретической
Таким образом, работа необратимых потерь, обусловленная трением и завихрениями в реальном процессе истечения, обуславливает отклонение реального процесса истечения от обратимого адиабатного процесса в сторону возрастания энтропии (рис. 24). Разность энтальпий в реальном процессе истечения ( Степень совершенства действительного процесса истечения пара характеризуется внутренним КПД сопла (
Внутренний КПД сопла (
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-10; Просмотров: 1299; Нарушение авторского права страницы