CCF20120509091

CCF20120509091



.HZ, i\u/ni<}/.ama i uupuwicu/.i

5.1.10. Objętościowe natężenie przepływu

.HZ, i\u/ni<}/.ama i uupuwicu/.i

Q =


c


nd2


4 ’



a liczba Reynoldsa

stąd

nd2 Rev ndvRe

~4 T= 4

Współczynnik lepkości kinematycznej wody w temperaturze T = 293 K v = 1 • 10~6 m2 • s~ 1 (tabl. 4), natomiast liczba Reynoldsa dla przepływu laminarnego nie powinna przekroczyć wartości 2300, wobec tego

1

m-s ,


<2ma*= 7C Q1'1-10 6-230Q = 0,1805- 10-3

Maksymalna objętość wody, którą można przepompować w czasie 1 godziny

V = O t

max xSmax ■>

gdzie

t = 3600s;

stąd

Kn«= 3600 0,1805-10~3 =0,05 m3.

5.1.11. Rodzaj przepływu określimy na podstawie obliczonej liczby Reynoldsa. W związku z tym, że przekrój poprzeczny przewodu jest otwarty i niekołowy, w pirewszej kolejności wyznaczamy promień hydrauliczny


gdzie pole przekroju strumienia

A=a-±^h


8 + 4


• 1


6 m2,


a obwód zwilżony

L = b + 2m ,

przy czym


L=b + 2 h2 +

a — b


stąd


Dla podanych wymiarów przekroju kanału

L=4 + 2/l + |^-^ =8,47 m,

zatem

rh =


8,47


= 0,71 m.


Prędkość średnia przepływającej wody wynosi

c = ~ = l = 0,83 m-s-1, A 6

wobec tego liczba Reynoldsa

Re


c-4rh 0,83-4 0,71 v “ 0,01 • 10~4


236•104.


< Jhliczona wartość liczby Reynoldsa jest znacznie większa od krytycznej, a zatem przepływ wody w kanale jest burzliwy.

5.1.12. W celu sprawdzenia rodzaju przepływu obliczamy liczbę Reynoldsa

_ cd 0,09 0,03

Re = — = 2-= 2077.

v 1,3 • 10~6

/ otrzymanej wartości liczby Reynoldsa wynika, że przepływ jest laminarny, wobec lego prędkość maksymalna

*W= 2c = 0,18 m-s-1.

Prędkość cieczy w dowolnym punkcie przekroju możemy wyznaczyć z równania I lagena-Poiseuille’a:

4v


-    Jg(R2-r2),

przy czym


,, =zJAR2.

max 4vR

hgl

v R2 — r2 I r R2 ' \R


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
CCF20120509032 IH<> Część II. Rozwiązania i odpowiedzi Objętościowe natężenie przepływu przez
CCF20120509009 5N Częsc I. Przykłady i zadania 3.4.9. (Rys. 1-3.51). Określić objętościowe natężeni
CCF20120509092 3. Dynamika cieczy rzeczywistycn J13 a po przekształceniu Objętościowe natężenie prz
Prędkość przepływa powietrza v Objętościowe natężenie przepływa Q
DSC00546 (15) Przewodnictwo permeatu i retentatu w funkcji objętościowego natężenia przepływu 600fi
DSC00549 (5) Jeśli objętościowe natężenie przepływu oleju jest równe u.ua nr / s, to różnica cisnten
Prędkość przepływu, powietrza Objętościowe natężenie przepływu Q
Cialkoskrypt4 306 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste Objętościowe natężenie przepływu wody Q
skanuj0004 3 chłodnicy 4 i miernika 5 objętościowego natężenia przepływu tej cieczy, Odcinek. ?„ wyp
Rys.2. Parametry pracy pompy hydraulicznej Objętościowe natężenie przepływu pompy Qp można opisać
CCF20120403004 Zadania zamknięte 65 WBm. Zestaw XVII Zadanie 10. Objętość stożka o kącie rozwarcia
CCF20101005001 METODYKA OBLICZEŃ [. Obliczenie objętości filtratu. 1.1. Masowe natężenie przepływu
CCF20110330023 siać ńi sik*ia«łi nych, substancji chemicznych lub przypraw. Przykładowy zestaw 10 p
CCF20120509019 7H Część 1. Przykłady i zadania cieczy w zbiorniku, aby objętościowe natężenie wypły
CCF20120509027 otworu. Prędkość zamykania zasuwy jest stała i równa c, a współczynnik objętościoweg
inz 3 METODYKA OBLICZEŃ1. Obliczenie objętości filtratu. G = G. 1.1. Masowe natężenie przepływu osad
egzamin (10) A. zwiększyć natężenie światła D. zwiększyć częstotliwość światła B. naświetlać

więcej podobnych podstron