Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

Podobné dokumenty
38. VZNIK TLAKOVÉ ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ TEKUTINY Jiří Škorpík

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Třecí ztráty při proudění v potrubí

Teoretické otázky z hydromechaniky

Proudění vody v potrubí. Martin Šimek

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Senzory průtoku tekutin

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

Senzory průtoku tekutin

Pokud proudění splňuje všechny výše vypsané atributy, lze o něm prohlásit, že je turbulentní (atributy je třeba znát).

125ESB 1-B Energetické systémy budov

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno

Cvičení z termomechaniky Cvičení 8.

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

6. Mechanika kapalin a plynů

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění

P.5 Výpočet tlakových ztrát

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Dimenzování teplovodních otopných soustav

PROJEKT - vzduchotechnika. 4. Návrh potrubní sítě. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. Organizace:

Krevní oběh. Helena Uhrová

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V

3 Ztráty tlaku při proudění tekutin v přímém potrubí a v místních odporech

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

Ústav termomechaniky AV ČR. Témata diplomových prací (2007) Oddělení dynamiky tekutin Dolejšova 5 Praha 8 mail:

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS

1141 HYA (Hydraulika)

CZ Přehled chlazení páry

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

OPTIMALIZACE HYDRAULICKÉ ČÁSTI CHLAZENÍ HORKOVZDUŠNÉHO ŠOUPÁTKA

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

Doprava kapalin čerpadly

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo.

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení Hydraulický válec jednočinný. d: A: F s: p provoz.: v: Q přítok: s: t: zjednodušeně:

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Studentská tvůrčí činnost 2009

Základní části teplovodních otopných soustav

Mechanika tekutin je nauka o rovnováze a makroskopickém pohybu tekutin a o jejich působení na tělesa do ní ponořená či jí obtékaná.

12. VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

FLUENT přednášky. Turbulentní proudění

nafty protéká kruhovým potrubím o průměru d za jednu sekundu jestliže rychlost proudění nafty v potrubí je v. Jaký je hmotnostní průtok m τ

4.2.4.Mazání a těsnění ložisek

Anemometrie - žhavené senzory

3. Potrubní systémy pro dopravu energie

Komfortní řešení pro vaše bydlení

Úvod do hydraulických pohonů

Vírový průtokoměr Optiswirl 4070 C Měřicí princip Petr Komp,

Popis výukového materiálu

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem -

Tlakové ztráty v potrubí verze 1.8 Manuál k programu. Ing. Petr ZÁRUBA program v Pythonu v manuál vytvořen v L A TEXu

Potrubní technika. Podle přepravovaného média patří do oblasti: Zařízení potrubní techniky představují: Podle tlaku a teploty jsou potrubí

Ideální kapalina. Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. » Kapaliny. » Plyny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.4 k prezentaci Dimenzování rozvodné sítě

Hydrodynamika. ustálené proudění. rychlost tekutiny se v žádném místě nemění. je statické vektorové pole

Příkon míchadla při míchání nenewtonské kapaliny

Příkonové charakteristiky míchadel

3 Ztráty tlaku při proudění tekutin v přímém potrubí a v místních odporech

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

Vytápění budov Otopné soustavy

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika

Otázky Termomechanika (2014)

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 2

Termomechanika 11. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.

Spádový karburátor SOLEX 1 B3 Schématický řez

Pro ustálené proudění tekutiny v potrubí (viz příklad na obr. 3-1) lze rovnici kontinuity psát ve tvaru

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDIE TURBÍNY S VÍŘIVÝM OBĚŽNÝM KOLEM STUDY OF TURBINE WITH SIDE CHANNEL RUNNER

VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Okrajové podmínky

Hydraulické posouzení vzduchospalinové cesty. ustálený a neustálený stav

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem -

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze

STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Proudění s volnou hladinou (tj. v otevřených korytech)

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

Transkript:

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie. 37. Škrcení plynů a par 38. Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny 39. Efekty při proudění vysokými rychlostmi 40. Proudění plynů a par tryskami 41. Proudění plynů a par difuzory

37. ŠKRCENÍ PLYNŮ A PAR Vznik trvalé tlakové ztráty při škrcení.......... 1 Rozdíly při škrcení ideálního a reálného plynu... 2 Využití efektu škrcení v labyrintových ucpávkách... 3 Regulační ventily.......................... 5 Redukční ventily.......................... 6 Průtokový součinitel armatury................ 8 Škrcení v průřezových průtokoměrech........ 10 Záměrné vytváření tlakové ztráty pomocí škrcení... 11 Chlazení plynů pomocí vírové trubice......... 11 Čerpání tekutin vířivým čerpadlem........... 13 Odkazy................................ 13 Přílohy........................... (4 strany)

38. VZNIK TLAKOVÉ ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ TEKUTINY Laminární proudění viskozita............ 1 Stanovení ztráty při laminárním proudění..... 3 Proudění turbulentní Reynoldsovo číslo... 5 Stanovení střední rychlosti tekutiny v kanále.. 6 Vznik a vývoj mezní vrstvy.............. 7 Výpočet tloušťky mezní vrstvy.......... 8 Tlaková ztráta v potrubí nejen kruhového průřezu...................... 9 Určení ztrátového součinitele potrubí......10 Ztrátový součinitel potrubí nekruhového průřezu 12 Tlaková ztráta v místních odporech....... 12 Charakteristika potrubního systému........ 13 Vznik tlakové ztráty při adiabatickém proudění plynů...................... 15 Proudění plynu v kanálu konstantního průřezu za přítomnosti tření................ 16 Tabulky a nomogramy............. 18 1190 Viskozita vody při tlaku 101 325 Pa... 18 1191 Viskozita syté páry H 2 O............ 18 1192 Viskozita suchého vzduchu při 0,1 MPa.. 18 1193 Viskozita vlhkého vzduchu při 0,1 MPa.. 19 1194 Orientační hodnoty absolutních drsností trubek......................... 19 1195 Nomogram pro výpočet relativní drsnosti trubky....................... 19 1196 Nomogram pro výpočet relativní drsnosti trubky........................ 20 1197 Hodnoty hospodárných rychlostí v potrubí různých pracovních látek............. 21 1198 Nomogram pro výpočet průměru potrubí.. 21 1199 Nomogram pro výpočet měrné tlakové ztráty, dynamického tlaku a měrné kinetické energie tekutiny v potrubí................ 22 1200 Ekvivalentní délka potrubí [l d -1 ] některých armatur a potrubních tvarovek............. 24 Odkazy....................... 25 Přílohy................. (15 stran)

39. EFEKTY PŘI PROUDĚNÍ VYSOKÝMI RYCHLOSTMI Machovo číslo............................ 1 Šíření zvukových vln....................... 1 Vznik rázových vln....................... 2 Hugoniotův teorém........................ 3 Kolmá (přímá) rázová vlna.................. 5 Šikmá rázová vlna......................... 6 Nedosažitelné kompresní vlny................ 8 Expanzní vlny........................... 8 λ-rázová vlna............................ 10 Charakteristika obtékání tělesa vysokou rychlostí... 11 Odkazy................................ 12 Přílohy............................ (7 stran)

40. PROUDĚNÍ PLYNŮ A PAR TRYSKAMI Zužující se tryska (konvergentní tryska, konfuzor)... 1 Ideální tvar zužující se trysky................ 3 Stav za ústím trysky........................ 4 Lavalova tryska (konvergentně-divergentní tryska)... 5 Základní tvary Lavalových trysek............. 6 Proudění Lavalovou tryskou při nenávrhových stavech.................................. 8 Proudění v šikmo seříznuté trysce.......... 10 Proudění tryskou se ztrátami.............. 11 Účinnost trysky.......................... 12 Zúžení proudu a součinitel průtoku........... 12 Některé aplikace teorie trysek............. 13 Tryska jako lopatkový kanál................ 13 Raketový motor.......................... 14 Průtok skupinou trysek, skupinou stupňů turbín. 15 Odkazy................................ 16 Přílohy........................... (13 stran)

41. PROUDĚNÍ PLYNŮ A PAR DIFUZORY Změna stavu plynu v difuzoru.............. 1 Proudění difuzorem se ztrátami............... 2 Účinnost difuzoru............... 3 Účinnost difuzoru při proudění kapaliny........ 4 Kuželové difuzory a jim podobné............ 4 Opatření ke snížení citlivosti na odtržení mezní vrstvy................................... 6 Tvary difuzorů navržené podle požadavků na gradient tlaku........................... 6 Porovnání vlastností difuzoru se stálým gradientem tlaku s kuželovým difuzorem................. 7 Tvar difuzoru s co nejmenší citlivostí na odtržení mezní vrstvy.............................. 8 Problémy difuzorů při nenávrhových stavech. 9 Některé aplikace teorie difuzoru........... 10 Nenávrhové stavy ventilu s difuzorem........ 10 Difuzorové lopatkové kanály................ 11 Ejektory a injektory....................... 13 Náporový motor.......................... 15 Odkazy................................ 16 Přílohy........................... (10 stran)