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超高壓水射流流動過程中壓力損失的理論分析
時(shí)間:2012-11-12 來源: http://m.111cbd.com
超高壓水射流在形成的過程中,由于各種因素會對水射流初始參數(shù)造成影響。因此,超高壓水射流在形成過程中的壓力損失研究就成為了業(yè)內(nèi)非常重要的一門課題。以下主要介紹超高壓水射流流動過程中壓力損失的理論分析。
超高壓水射流流動過程中壓力損失的理論分析:
超高壓水射流形成過程的實(shí)質(zhì)是超高壓水在圓管中的流動,考慮初速為0,壓力為
的水射流在圓管中的流動,水流的流動狀態(tài)主要取決于流速 υ ,密度 ρ ,管長 l ,管徑 d ,管壁粗糙度 ε ,壓力變化 ∆p ,加速度 g ,粘度 μ 和體積彈性模量 K ,這9個(gè)物理量,它們的量綱分別為:
、
、L、L、L、
、
、
、
,其中的基本量綱有3個(gè),M、L、T,因此可以用6個(gè)無量綱積來描述水流的運(yùn)動狀態(tài)。選取 ρ 、 υ 、 d 為不能組成無量綱數(shù)的物理變量,則可求出以下6個(gè)無量綱積。
![壓力](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/fd1fe520d0f3a5f9754645f99f330bfb.jpg)
![LT-1](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/85551921466925956a0a2df5c2184d16.jpg)
![ML](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/eeeb310c528ab50fb3460b13284ed85a.jpg)
![ML-1T-2](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/021d1f4e328c7e71478d85f320acca63.jpg)
![LT-2](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/72d7254a8dc4ab373e5fbf199c674b4f.jpg)
![ML-1T-1](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/9662333c15731a989d3b788496cc18ae.jpg)
![ML-1T-2](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/021d1f4e328c7e71478d85f320acca63.jpg)
![無量綱積1](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/0a1e4c59c2d3342d655cd1cc5f9ffc8e.jpg)
![無量綱積2](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/260ff01fdd036eebd91336eed9c43955.jpg)
![無量綱積3](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/a300120b01f59411fadea9551fd14034.jpg)
![無量綱積4](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/b91ac6210d7a11b0ef72fd72a28bdadc.jpg)
![無量綱積5](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/8ed5489e2b7606f6d2e6a68c1f511a15.jpg)
![無量綱積6](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/736087a153a0af41fbc6b2914f4c3914.jpg)
所以水流的運(yùn)動狀態(tài)可由以下函數(shù)描述:
![公式1](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/4242f6f46445c36d63f0d654bdd32ad6.jpg)
引入Froude數(shù)
、Reynolds數(shù)
,以及馬赫數(shù)
,
![Froude數(shù)公式](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/b36ae180cd2eb2102905d151565d6ed9.jpg)
![Reynolds數(shù)公式](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/2e86e1c145462f4566ca6139e1b91e14.jpg)
![馬赫數(shù)公式](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/7bd6bc507e25bad1b37f1d33810ff746.jpg)
從公式(1)可以得到
(公式2)
![公式2](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/7d2d776f7e82d63e28c1bb9533d6d53a.jpg)
從公式(2)可以看出,在水流的流動過程中,壓力變化與流體密度、水流速度的平方成正比。在超高壓水射流形成過程中,由于重力的影響極小,所以可以忽略 Fr 對壓力降低的影響,而通常噴嘴長度遠(yuǎn)小于管道長度,于是可以忽略水流在噴嘴中運(yùn)動引起的壓力變化。另外,考慮到水流在進(jìn)入噴嘴之前的流速遠(yuǎn)低于水的聲速,所以還可以忽略馬赫數(shù) Ma 的影響。基于以上分析,可以認(rèn)為水流在圓管中流動時(shí),壓力變化主要是由Reynolds數(shù)Re和管道參數(shù)決定,即:
![公式3](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/39e9d6416a6ded395aa4efea157b10cd.jpg)
當(dāng)水流為理想流體,圓管為光滑管時(shí),水流在流動過程中的能量損失為0,由伯努利方程可以得到:
![公式4](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/0d82ee35642c5241223441c211079a47.jpg)
從公式(3)(4)可以得出:
。但是實(shí)際上水流具有一定粘性,圓管也不可能做到完全光滑,所以在水流流動的過程中肯定存在壓力損失,
必然大于1,令流阻系統(tǒng)為 ξ ,則水流流動過程中的壓力損失
可表示為:
![f2公式](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/2f949bacfbb84477efbea35b2521e193.jpg)
![f2](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/26c6e78d6c33ef86f2a44638aeb166e8.jpg)
![p.](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/6ad161468005532bc4ecd36a51e9c4a6.jpg)
![公式5](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/b7ea110dd4be80e76c65b70912a6c091.jpg)
考慮有能量損失的伯努利方程:
![公式6](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/a226ea412b0d8e51890b83eaca334eda.jpg)
由公式(3)(5)(6)可以得出:
![公式7](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/dbea7add9cfc7d2a7c76dc03e6af0094.jpg)
由于目前從理論上不能導(dǎo)出
的表達(dá)式,所以通常根據(jù)實(shí)驗(yàn)來給出 ξ 的經(jīng)驗(yàn)值。
![f2](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/26c6e78d6c33ef86f2a44638aeb166e8.jpg)
![f2](/d/file/zhongwen/hyzx/gyqxj/26c6e78d6c33ef86f2a44638aeb166e8.jpg)
- 標(biāo)簽:
- 理論
- 分析
- 流動
- 過程
- 壓力損失
- 超高壓水射流
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