流体在空间的流动可以说都是三元流动,运动参数是空间三个坐标的函数。因此对于工程技术中的问题,在保证一定精度的条件下,尽可能将三元流动简化为二元流动,甚至一元流动来求近似解。流场的运动参数只是两个坐标的函数时称为二元流动。若实际流体的粘性很小,可以忽略,以管横截面上的平均流速来描述管内流动,即将二元流动化为一元流动求解。图2-3 圆管内流动a)二元流动 b)一元流动......
2023-08-20
(1)试验装置图
1)进气风室试验装置示意图见图9-11~图9-13。
图9-11 进气风室试验装置示意图(一)
1—辅助风机 2—连接管 3—均流网 4、6—压力计 5—喷嘴 7—试验风机
2)出气风室试验装置示意图见图9-14和图9-15。
3)风室截面选择。风室的截面可以是圆的、方的或矩形。设计时视尺寸的大小、安装要求和加工制造的难易程度,选择相应的形状。
(2)设计原则
图9-12 进气风室试验装置示意图(二)
1—锥形喷嘴 2—90°圆弧喷嘴 3、7—压力计 4—辅助风机 5—过渡接头 6—均流网 8—试验风机
图9-13 进气风室试验装置示意图(三)
1—辅助风机 2—过渡接头 3—标准整流格栅 4—皮托管(压力计) 5—均流网 6—压力计 7—试验风机
图9-14 出气风室试验装置示意图(一)
1—试验风机 2、4—压力计 3—均流网 5—喷嘴 6—过渡接头 7—辅助风机
图9-15 出气风室试验装置示意图(二)
1—试验风机 2—短管 3、5—压力计 4—均流网 6—喷嘴 7—过渡接头 8—辅助风机
1)风室截面尺寸:①风室内最大气流速度应小于等于2m/s。②试验风机的形式。进气风室的横截面是风机进口喉部面积的5倍;试验风机为离心风机时,出气风室的横截面至少应是风机出口或出风管面积的9倍;试验风机为轴流风机时,出气风室的横截面至少应是风机出口或出风管面积的16倍。
如果采用风室内多喷嘴测定流量,还应考虑以下问题:喷嘴空间布置。即每个喷嘴的中心线距风室壁至少为1.5倍喷嘴喉部直径。在同时使用中任意两个喷嘴中心之间的最小距离,为最大喷嘴喉部直径的3倍。
2)风室长度尺寸:①考虑试验风机的型式。②试验风机进口(出口)当量直径。对于离心风机,图9-9中尺寸L至少应为风机等效出口直径的1倍;对于轴流风机,至少应为风机等效出口直径的2倍。除此之外,还应考虑增加人孔带来的尺寸的增加。
(3)多喷嘴要求 通过喷嘴的速度应控制在15~35m/s范围内。
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2023-08-20
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2023-08-20
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2023-08-20
表6-14 管道内表面的平均绝对粗糙度当管道内表面的平均绝对粗糙度不同时,仍可利用图6-13和表6-12、表6-13,但对所查得的单位长度摩擦损失值要进行修正,即应乘以管道粗糙度的修正系数ε值:pm′=εpm 式中,pm′为实际使用条件下的单位长度摩擦损失;pm为从线算图和计算表中查得的单位长度摩擦损失值。图6-14 管道粗糙度的修正系数a)粗糙管K=3.0mm b)中等粗糙管K=0.9mm c)中等光滑管K=0.09mm d)光滑管K=0.03mm图6-15 海拔和温度对摩擦损失的修正系数......
2023-08-20
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2023-08-20
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2023-08-20
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2023-08-20
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2023-08-20
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