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管道中的压力损失分沿程压力损失和局部压力损失.沿程压力损失Pf=(λL/d)ρV^2/2局部压力损失Pj=∑ζρV^2/
2管道中的总压力损失Pw=Pf+Pj=(λL/d)ρV^2/2+∑ζρV^2/2=[(λL/d)+∑ζ]ρV^2/
2式中:λ-—管道的沿程阻力系数;
L——管道长度;d——管道内径;
∑——总和号;
ζ-—管道的局部阻力系数;
ρ--流体密度;V--管道流速。对于长管道,局部压力损失可忽略,管道中的总压力损失Pw=Pf=(λL/d)ρV^2/2或 Pw=ρgsLQ^
2式中:ρ-—流体密度;g--重力加速度;
s——管道比阻;L--管道长度;
Q-—管道流量。管道比阻与沿程阻力系数的关系:s=8λ/(gπ^2d^5)λ、s可查水力计算手册。
压力损失的计算公式可以表示为:Δh=∑λL/d*(v²/2g)+∑ξv²/2g。在方程λ和ξ中,它们都是系数,需要在手册中查询。L为管道长度;D为管道内径;V是有效截面上的平均流速,通常V=q/s,其中q是流量,s是管道的内部横截面积。
也就是说,当另一个表面在多孔端面上滑动时,会在孔的上方及其周边产生流体动压力,这就是流体动压效应。
流体压力是对一个公式的物理表达,所以不是很好理解。我认为是由于速度变化导致动量变化,所以产生了力。这个力可以理解为流体压力。因此随着压力差的变化,流速也会产生相应变化,流体压力也会随之变化,是线性变化的关系。
1. 实验目的:明确实验的目的和意义,概述实验内容。
2. 实验原理:介绍矿井流体设备的基本原理和工作原理,包括流体的运动规律、设备的组成结构、工作原理等。
3. 实验仪器与材料:列举使用的实验仪器设备和材料,包括流体设备、流量计、压力计等。
4. 实验步骤:详细描述实验的操作步骤,包括准备工作、实验装置的组装、实验参数的调整等。
以气体或液体为工作介质来转换能量的机械。流体机械通常包括水轮机、汽轮机、燃气轮机、膨胀机、风力机、泵、通风机、压缩机、液力耦合器、液力变矩器、 气动工具 、 气动马达 和液压马达等。
水轮机、汽轮机、燃气轮机、膨胀机和风力机是原动的流体机械,把流体的能量转换为机械能。
泵、通风机和压缩机是从动的流体机械,把动力机的机械能传递给流体,提高流体压力并抽吸或压送流体。
液力耦合器和液力变矩器是把输入转轴的机械能通过流体传递给输出轴,是传递动力的器件。
流体在管道里流动的能量损失主要有两种:
1、局部压力损失。是指流体在经过管路节流元件比如流体经过阀块或者较细的管道时产生的能量损失,这种能量损失表现在压力的降低上。
2、沿途压力损失。是指流体在流经管道时由于流体的粘度与管壁产生的粘性力而造成的能量损失,也表现为压力的降低上。在液压管路及水力管道中,这种压力的降低主要表现为能量的损失,应尽量避免,但是一些液压控制系统用这种压力降来对液压控制元件进行控制。例如,相同的节流孔上利用不同的压力降来实现阀组及阀快的开关速度。
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