silový účinek proudu, hydraulický ráz Proudění v potrubí



Podobné dokumenty
1141 HYA (Hydraulika)

1141 HYA (Hydraulika)

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

Hydrostatika F S. p konst F S. Tlak. ideální kapalina je nestlačitelná l = konst. Tlak v kapalině uzavřené v nádobě se šíří ve všech směrech stejně

Proudění reálné tekutiny

Vzorové příklady - 5.cvičení

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

1.8.9 Bernoulliho rovnice

CVIČENÍ č. 10 VĚTA O ZMĚNĚ TOKU HYBNOSTI

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

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

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Teoretické otázky z hydromechaniky

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = =

1141 HYA (Hydraulika)

w i1 i2 qv e kin Provozní režim motoru: D = 130 P e = 194,121 kw Z = 150 i = 6 n M = /min p e = 1,3 MPa V z = 11,95 dm 3

Třecí ztráty při proudění v potrubí

Vzorové příklady - 7. cvičení

Výsledný tvar obecné B rce je ve žlutém rámečku

6. Mechanika kapalin a plynů

Příkonové charakteristiky míchadel

Příklady z hydrostatiky

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

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

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo,

1. M ení místních ztrát na vodní trati

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět HYA2 K141 FSv ČVUT. Hydraulika potrubí

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

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

Proudění mostními objekty a propustky

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

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

CVIČENÍ 5: Stabilita částice v korytě, prognóza výmolu v oblouku

Příkon míchadla při míchání nenewtonské kapaliny

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

POHYBY V GRAVITAČNÍM POLI ZEMĚ POHYBY TĚLES V HOMOGENNÍM TÍHOVÉM POLI ZEMĚ

Hydrostatika a hydrodynamika

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

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

Identifikátor materiálu: ICT 1 16

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

7. SEMINÁŘ Z MECHANIKY

1.6.5 Vodorovný vrh. Předpoklady: Pomůcky: kulička, stůl, případně metr a barva (na měření vzdálenosti doapdu a výšky stolu).

Výpočet stability (odolnosti koryta)

VLASTNOSTI KAPALIN. Část 2. Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič; MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA

Síla, vzájemné silové působení těles

Výpočet stability (odolnosti koryta)

VY_32_INOVACE_G hmotnost součástí konajících přímočarý vratný pohyb (píst, křižák, pístní tyč, část ojnice).

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

K141 HY3V (VM) Neustálené proudění v potrubích

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

SCHMIEDING ARMATURY CZ, s.r.o. Kavitace v uzavřených trubních systémech. Manhardt Lindel / ERHARD-Armaturen

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Vytápění BT01 TZB II cvičení

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

Laboratoř vodohospodářského výzkumu Ústav vodních staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně. Veveří 95, Brno

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR Hoval IDKM 250 plochý kolektor

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

Veronika Drobná VB1STI02 Ing. Michalcová Vladimíra, Ph.D.

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

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

Hydraulika a hydrologie

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

Kinetická teorie plynů

6 Brzdy kolejových vozidel

Mechanika kapalin a plynů

1.6.7 Složitější typy vrhů

Princip virtuálních prací (PVP)

Otázky z kapitoly Stereometrie

14 Komíny a kouřovody

Vířivé anemostaty. Série FD 2/6/TCH/5. doporučené pro instalaci v místnostech 2,60..,4,00 m

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod:

Přenosové linky. Obr. 1: Náhradní obvod jednofázového vedení s rozprostřenými parametry

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

Teorie měření a regulace

Zakládání staveb 5 cvičení

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

Hydraulická funkce mostních objektů a propustků Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Ing. Tomáš Picek, Ph.D.

Václav Uruba, Ústav termomechaniky AV ČR. Vzduch lze považovat za ideální Všechny ostatní fyzikální veličiny jsou funkcí P a T: T K ms

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu

, Brno ipravil: Tomáš Vít z Mechanika tekutin

p gh Hladinové (rovňové) plochy Tlak v kapalině, na niž působí pouze gravitační síla země

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět HYA2 K141 FSv ČVUT. Hydraulika potrubí

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 4. Měření tlaků

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

Newtonovy pohybové zákony

Osnova. Vodojemy základní pojmy. Vodojemy základní pojmy, typy a dělení Návrh akumulace vodojemu Stavební část vodojemů

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Hydrodynamické mechanismy

Hydraulické posouzení vzduchospalinové cesty. ustálený a neustálený stav

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Transkript:

: siloý účinek proudu, hydraulický ráz

SILOVÝ ÚČINEK PROUDU: x nější síly na ymezený objem kapaliny: stupní ýstupní i Výpočtoá ektoroá ronice pro reálnou kapalinu: Q rychlost y G A G R A R A = p S... tlakoá síla na stupním profilu = p S... tlakoá síla na ýstupním profilu A... síla stěny edení (potrubí) na proud kapaliny R... síla proudu kapaliny na stěnu edení (reakce na A ) β Boussinesqueoo číslo [-]

APLIKACE KDE: situacích, kde změna směru nebo elikosti rychlosti proudění tekutiny. Výpočet siloých účinků - při dimenzoání a taroé optimalizaci obtékaných prků, stanoení hydraulických odporů a ýpočtu ýkonů hydrodynamických strojů hydrodynamická síla na stěny a armatury potrubí, rotující kanály (lopatky) turbín (např. rancisoa a Kaplanoa) a čerpadel, obtékané porchy tuhých těles, staidla atd

Řešení: SILOVÝ ÚČINEK PROUDU (oblouk, koleno, zakřiený kanál ) Vektoroá ronice G A Q tlakoá síla na stupním profilu ( = p S ) tlakoá síla na ýstupním profilu ( = p S ) G tíha kapaliny Q průtokoá síla na stupním profilu Q průtokoá síla na ýstupním profilu A síla edení (potrubí) působící na kapalinu R reakce, siloý účinek kapaliny GρQ R A

Řešení: SILOVÝ ÚČINEK PROUDU (oblouk, koleno, zakřiený kanál ) ektoroá ronice lépe řešení e složkách, elké tlaky a malé rozměry potrubí (kanálu) G zanedbat. => zápis ronoáhy sil oblouku potrubí e složkách při zanedbání G: Rx cos cos Q cos cos Ry sin sin Q sin sin R Rx Ry, tg Ry Rx 4

PŘÍKLAD dělící kus potrubí Určete elikost a směr síly, jakou protékající oda působí na odoroný dělící kus potrubí (iz. obrázek) při průtoku Q = 4 m /s. Průměry potrubí: D =,5 m, D = D =,8 m. Průtok profilu je Q = Q /, přetlak profilu p p = 40 kpa. Při ýpočtu zanedbejte energetické ztráty. Řešení:. Výpočet Q, S, : Q Q 4 8 m / s, D,5 S 4,909 m, 4 4 Q 4 Q 8 4,889 m/ s, S 4,909 S,545 Q Q Q 4 8 6 m D,8 S S 4 4,4 m/ s, Q S 6,545 / s,,545 m, 6,88 m/ s.. Výpočet tlaků p: pro zadané p 40 kpa 40000 Pa, BR : BR : p p p 989 Pa, g g g g p p p g g g g 575 Pa. 5

PŘÍKLAD dělící kus potrubí Určete elikost a směr síly, jakou protékající oda působí na odoroný dělící kus potrubí (iz. obrázek) při průtoku Q = 4 m /s. Průměry potrubí: D =,5 m, D = D =,8 m. Průtok profilu je Q = Q /, přetlak profilu p p = 40 kpa. Při ýpočtu zanedbejte energetické ztráty. Řešení:. Výpočet síly : odoroná složka síly : x ps ps cos0 ps cos0 Q Q cos0 Q cos0 7706 N 77,kN, sislá složka síly : y ps sin0 ps sin0 Q sin0 Q sin0 90908 N 909, kn. Velikost ýsledné síly : x y 96, kn, úhel odklonu síly od odoroné složky: arctg y x 77,98. 6

NEUSTÁLENÉ PROUDĚNÍ V POTRUBÍ - hydraulický ráz Vznik hydraulického rázu: rychlá manipulace s uzáěrem nebo ýpadek/rozběh čerpadla prudká změna tlaku (hydraulický ráz) - opakující se extrémní fluktuace nízkého a ysokého statického tlaku, je problémem zejména u dlouhých potrubí, ráz může roztrhnout potrubí nebo čerpadlo. Protirázoá ochrana: dostatečně pomalá manipulace s uzáěry ětrníky, yronáací komory Princip zniku rázu (např. při náhlém uzaření uzáěru): přeměna kinetické energie proudu deformační prací na energii tlakoou potrubí (stlačením kapaliny a roztažením stěny potrubí) a zpět 7

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: průběh typického rázu Zanedbání ztrát => hydraulická ráz se neustále opakuje: 8

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: různé průběhy rázu Výtok z nádrže potrubím, na konci potrubí uzáěr. Rázoá perioda μ = s. Uzáěr je zcela uzařen čase T u. ětrník: tlakoá nádoba yplněná zduchem (při uzaření uzáěru oda proudí do nádoby a postupně je bržděna stlačoaným zduchem) Rázoá ýška místě uzáěru přímý ráz bez uážení ztrát T u = 0 s přímý ráz s uážením ztrát T u = 0 s nepřímý ráz T u =,5 s použití ětrníku T u = 0 s 9