![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Гидравлический удар в трубопроводе
Как известно, движение жидкости определяется скоростью, давлениями в отдельных точках, а также общей формой потока. Указанные величины являются функциями координат f(x, y, z) а также могут изменяться во времени t, в связи с чем различают: -установившееся движение жидкости, при котором скорости, давления не меняются с течением времени, а зависят только от положения в потоке жидкости рассматриваемой точки, являясь функцией координат V=f(x, y, z); p=f(x, y, z); где V- скорость движения; p- гидродинамическое давление; -неустановившееся движение жидкости, при котором все перечисленные выше величины являются функцией не только координат, но и времени (т.е. изменяются с течением времени) V=f(x, y, z, t); p=f(x, y, z.t); Одной из форм проявления неустановившегося движения жидкости является гидравлический удар, при котором скорость и давление значительно меняются во времени. Резкое повышение давления в трубопроводах было известно давно. Явление получило название гидравлического удара. Гидравлическим ударом обычно называют резкое повышение давления, возникающее в напорном трубопроводе при внезапном торможении потока жидкости. Гидравлический удар представляет собой колебательный процесс, возникающий в трубопроводе с капельной жидкостью при внезапном изменении ее скорости. Этот процесс является очень быстротечным и характеризуется чередованием резких повышений и понижений давления.
Теоретические исследования начаты давно, однако только в конце прошлого столетия эту задачу решил Н.Е.Жуковский.
Задвижку можно закрыть как угодно быстро, предположим, что закрытие происходит мгновенно. Частицы жидкости мгновенно остановятся около задвижки. Произойдет очень быстрое сжатие этого слоя, и давление в нем увеличится. Это увеличение называется ударным давлением. Затем увеличится давление в следующем слое. Далее сжатие жидкости, сопровождающееся увеличением давление, будет распространяться по всей длине трубы в направлении от задвижки к резервуару. Найдем расчетные зависимости для определения величины повышения давления mV= Импульс силы за тот же промежуток времени равен Приравнивая импульс силы количеству движения, получим:
где
В момент достижения волной резервуара вся вода в трубе окажется сжатой, скорость ее движения будет равна нулю В действительности явление гидравлического удара гораздо более сложное, так как стенки трубы обладают упругостью, жидкость тоже обладает упругостью, и, кроме того, возникают сопротивления в трубе, приводящие к затуханию колебаний. Расчеты этих колебаний довольно сложны. Если бы стенки трубы были абсолютно жесткими. То скорость распространения ударной волны совпадала бы со скоростью распространения звука в жидкости где E
В действительности стенки трубопровода упруги, поэтому скорость распространения ударной волны определяется по формуле:
где
где d - диаметр трубы. E - модуль упругости материала стенок трубы
Таким образом, формулу Жуковского можно записать в следующем виде:
Из формулы видно, что чем выше эластичность материала (то есть, чем меньше модуль упругости E) и чем больше диаметр d и меньше толщина стенки Когда уменьшение скорости жидкости в трубе происходит не до нуля, а до некоторого значения
Формула Жуковского справедлива при очень быстром закрытии крана (вентиля, задвижки) или, точнее говоря, когда время закрытия
где При выполнении этого условия имеет место прямой гидравлический удар. Если же
Для предотвращения или смягчения гидравлического удара существует следующие основные способы: · устранение прямого гидроудара, то есть увеличение времени срабатывания кранов и других устройств (наиболее эффективный); · установка на трубопроводах гидро-пневмоаккумуляторов и предохранительных клапанов; · уменьшение скорости движения жидкости в трубопроводах (увеличением диаметра) и уменьшения длины трубопровода (для получения непрямого удара). Из сказанного следует, что запорные приспособления должны быть медленнодействующими. Установка воздушных колпаков 1 перед задвижкой 2 (рис. 58) позволяет быстро погасить ударное давление, так как его энергия будет расходоваться на сжатие воздуха, находящегося в колпаке.
Рисунок 58 - Воздушный колпак Установка противоударных клапанов, которые открываются при повышении давления в трубопроводе и сбрасывают часть жидкости, что позволяет снизить давление. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-13; Просмотров: 782; Нарушение авторского права страницы