K141 HY3V (VM) Neustálené proudění v potrubích

Podobné dokumenty
Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

HYDROMECHANIKA 3. HYDRODYNAMIKA

Neustálené proudění v otevřených korytech. K141 HY3V (VM) Neustálené proudění v korytech 0

1141 HYA (Hydraulika)

PRŮTOK PLYNU OTVOREM

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ

silový účinek proudu, hydraulický ráz Proudění v potrubí

Předpjatý beton Přednáška 6

Teoretické otázky z hydromechaniky

1141 HYA (Hydraulika)

Vzorové příklady - 4.cvičení

Povrchová vs. hloubková filtrace. Princip filtrace. Povrchová (koláčová) filtrace. Typy filtrů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Systémové struktury - základní formy spojování systémů

Hydrostatika a hydrodynamika

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

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

3.1.8 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Nakloněná rovina III

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana

NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL

Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Princip filtrace. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Tekutiny Doprava tekutin.

Směrová kalibrace pětiotvorové kuželové sondy

Stabilita prutu, desky a válce vzpěr (osová síla)

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 2

Předpjatý beton Přednáška 12

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

můžeme toto číslo považovat za pravděpodobnost jevu A.

Výsledný tvar obecné B rce je ve žlutém rámečku

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2

1.5.2 Mechanická práce II

Numerické výpočty proudění v kanále stálého průřezu při ucpání kanálu válcovou sondou

Nelineární model pneumatického pohonu

ných ehřátých kapalin zásobníky zkapalněných plynů havarijní scénáře a jejich rozbor

03 Návrh pojistného a zabezpečovacího zařízení

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy

Úloha č.1: Stanovení Jouleova-Thomsonova koeficientu reálného plynu - statistické zpracování dat

CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY

Laplaceova transformace.

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

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

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

2.6.7 Fázový diagram. Předpoklady: Popiš děje zakreslené v diagramu křivky syté páry. Za jakých podmínek mohou proběhnout?

Protokol o provedeném měření

Obvodové rovnice v časové oblasti a v operátorovém (i frekvenčním) tvaru

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

CVIČENÍ č. 10 VĚTA O ZMĚNĚ TOKU HYBNOSTI

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

Termodynamické základy ocelářských pochodů

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

Oddělení technické elektrochemie, A037. LABORATORNÍ PRÁCE č.9 CYKLICKÁ VOLTAMETRIE

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Reproduktor elektroakustický měnič převádějící elektrický signál na akustický signál, převážně zvukový

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14

Gibbsova a Helmholtzova energie. Def. Gibbsovy energie G. Def. Helmholtzovy energie A

Vybrané technologie povrchových úprav. Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu. Zachování hmoty Rovnice kontinuity. Ideální kapalina. Reálná kapalina - viskozita

Základy vakuové techniky

2. Cvi ení A. Výpo et množství vzduchu Zadání p íkladu: Množství p ivád ného vzduchu Vp :

F4 SÍLA, PRÁCE, ENERGIE A HYBNOST

Termodynamika ideálního plynu

1. Ukazatele primární: - jsou přímo zjišťované, neodvozené - např. stav zásob, počet pracovníků k , atd.

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU

Teplota a nultý zákon termodynamiky

TERMIKA VIII. Joule uv a Thompson uv pokus pro reálné plyny

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj

12.1 Úvod. Poznámka : Příklad 12.1: Funkce f(t) = e t2 nemá Laplaceův obraz. Příklad 12.2: a) L{1} = 1 p, p > 0 ; b) L{ eat } = 1, [ZMA15-P73]

Větrání hromadných garáží

Základy hydrauliky vodních toků

MĚŘENÍ VÝKONU V SOUSTAVĚ MĚNIČ - MOTOR. Petr BERNAT VŠB - TU Ostrava, katedra elektrických strojů a přístrojů

VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY

1.5.5 Potenciální energie

Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti)

GONIOMETRICKÉ ROVNICE -

Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině.

Analýza chování hybridních nosníků ze skla a oceli Ing. Tomáš FREMR doc. Ing. Martina ELIÁŠOVÁ, CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební

1141 HYA (Hydraulika)

Univerzita Pardubice FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ

Analytická metoda aneb Využití vektorů v geometrii

zadání: Je dán stejnosměrný motor s konstantním magnetickým tokem, napájen do kotvy, indukčnost zanedbáme.

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

ρ = 1000 kg.m -3 p? Potrubí považujte za tuhé, V =? m 3 δ =? MPa -1 a =? m.s ZADÁNÍ Č.1

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

Obecné informace. Oběhová čerpadla. Typový identifikační klíč. Výkonové křivky GRUNDFOS ALPHA+ GRUNDFOS ALPHA+ Oběhová čerpadla.

Reologické modely technických materiálů při prostém tahu a tlaku

ší ší šířen ší ší ení Modelování Klasifikace modelů podle formy podobnosti Sestavení fyzikálního modelu

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

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

RÁDIOVÉ URČOVÁNÍ POLOHY

Příklady k přednášce 1. Úvod. Michael Šebek Automatické řízení 2019

Příklady k přednášce 1. Úvod

6. Mechanika kapalin a plynů

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

Transkript:

Neustálené roudění v tlakových otrubích K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích 0

ÚOD Ustálené roudění ouze rostorové změny Neustálené roudění nejen rostorové, ale i časové změny vznik ři jakýchkoliv maniulacích změny tlaku zůsobené nař. řivřením uzávěru se šíří otrubím rychlostí zvuku omalu roměnné roudění délka doby šíření tlakové změny odstatně kratší, než časové měřítko úlohy rychle roměnné roudění délka doby šíření tlakové změny srovnatelná s časovým měřítkem úlohy Příklad: výtok vody otrubím z velké nádrže Postuné klesání hladiny omalu roměnné K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: matematický ois Délka doby šíření tlakové změny srovnatelná s časovým měřítkem úlohy. Je otřeba očítat s konečnou rychlostí šíření informace. Řídící rovnice: Zákon zachování hmoty (rce kontinuity): (K modul objemové ružnosti) H t H K 0 Zákon zachování hybnosti: t H λ D 0 (Bilance sil tíhy, tření, tlaku, setrvačnosti) Systém dvou arciálních diferenciálních rovnic rvního řádu ro dvě neznámé funkce H(, t) a (, t). K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: možnosti řešení možné zjednodušení: Konvektivní složky změn často zanedbatelné oroti lokálním. H t H yuštění nelineárních členů. Analytické řešení zjednodušení vede na řešení vlnových rovnic ro a H. t Grafické řešení je starší zůsob řešení názorné, ale racné. Numerické řešení umožňuje řešit lný tvar řídících rovnic i zahrnutí složitějších okrajových odmínek. Řešení obvykle metodou sítí (viz roudění koryty). K4 HY3 (M) Neustálené roudění v korytech 3 H K λ D 0 0

K4 HY3 (M) Neustálené roudění v korytech 4 RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: metoda charakteristik Původní rovnice: Lineární kombinací lze získat rovnice, které jsou (na rozdíl od ůvodní soustavy) navzájem nezávislé a oisují transort nových veličin: transort kladné charakteristiky transort záorné charakteristiky Jakou rychlostí se charakteristiky transortují vzhledem k otrubí? 0 D W K t W λ ( ) H W W, ( ) H W W, A jakou vzhledem k ohybující se vodě? 0 D H t λ 0 D W K t W λ 0 K H t H K a

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: hydraulická ráz Jakákoliv změna růtoku je sojena se změnou tlaku. Prudká změna růtoku zůsobí rudkou změnu tlaku, HYDRAULICKÝ RÁZ. znik: Princi: Projevy: Zánik: -rychlá maniulace s uzávěry -rozběh/vyadnutí čeradla -kinetická enerie vody se vlivem setrvačnosti mění na enerii ružnosti -tlaková změna se šíří od místa vzniku rychlostí zvuku -rychlé ulzace tlaku v otrubí mezi etrémními řetlaky a odtlaky -možné oškození otrubí a armatur -vlivem tření se ostuně enerie rázu změní na telo, dojde k vytvoření ustáleného stavu K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích 5

K4 HY3 (M) 6 RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: rázová výška Kinetická enerie vody se mění na enerii ružnosti. Kinetické enerie elementu vody: Neustálené roudění v otrubích S L m E Enerie ružnosti téhož elementu vody deformovaného o ΔL: L K S F L K L Δ L K S L F W Δ H E W K H elikost rázu (řírůstek tlaku) je římo úměrná změně rychlosti. a H a H Δ Δ obecně

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: rychlost šíření rázu Absolutně tuhé otrubí: deformuje se ouze kaalina voda: 9 3 000 k / m K 0 a 400 m/s K GPa 000 Tenkostěnné otrubí: část kinetické enerie absorbuje deformované otrubí > rychlost šíření rázu se co? sníží a K / K D E e E Younův modul ružnosti stěny otrubí a ~ 000 m/s ro ocel. otrubí a ~ 300 m/s ro olyetylenové otrubí Další vlivy: -množství lynových bublin v kaalině -zůsob uchycení otrubí (umožněny odélné deformace?) K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích 7

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: římý a neřímý ráz Rázová erioda: (doba návratu rázu μ [s]) -tlaková změna se šíří od místa vzniku rychlostí a -na evné okrajové odmínce dochází k odrazu (analoie: odraz kmitu na rovaze, ozvěna, ) -doba za níž se rázová vlna vrátí zět na místo Jaký vliv bude mít mít ři ři svého vzniku: L μ jinak stejných a odmínkách > snížení N nádrž, L délka otrubí, U uzávěr, Č čeradlo. rázové rychlosti na na Maniulační velikost doba: rázu? -doba, o kterou je maniulováno v místě U (Č), tj. T u [s] doba, o kterou je rychlost měněna o Δ PŘÍMÝ RÁZ: T u μ -(též totální), dochází ke vzniku rázové výšky dle rovnice Δ ΔH a NEPŘÍMÝ RÁZ: T u > μ -odražené vlny interferují se stále ještě vznikajícími vlnami v místě U (Č) -výsledná rázová výška je roto menší, než u rázu římého K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích 8

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: římý ráz říklad: Přívodní otrubí velké vodní elektrárny je vedeno ve štole (a400 m/s), voda jím roudí rychlostí v 0 4 m/s. říadě oruchy na turbíně je řívod uzavřen rychlouzávěrem. Bez rotirázové ochrany by velikost římého rázu byla: 4 ΔH ma 400 560 m v. sl.!!! 9,8 K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích 9

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: růběh tyického rázu Pro jednoduchost: zanedbatelné ztráty třením rychlostní výška malá oroti tlakové K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích 0

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: růběh tyického rázu Pro jednoduchost: zanedbatelné ztráty třením rychlostní výška malá oroti tlakové Rázová výška v místě uzávěru: T0 μ -Uzavření uzávěru -oda roudí celým otrubím rychlostí směrem z nádrže -Čára tlaku dána olohou hladiny v nádrži K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: růběh tyického rázu Pro jednoduchost: zanedbatelné ztráty třením rychlostní výška malá oroti tlakové T/4 μ -Od uzávěru se šíří hydraulická ráz -Za ním je oblast s nulovou rychlostí a olohou čáry tlaku zvýšenou o rázovou výšku -oda se stlačuje, otrubí se nafukuje K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: růběh tyického rázu Pro jednoduchost: zanedbatelné ztráty třením rychlostní výška malá oroti tlakové T/ μ -Ráz dorazil k nádrži, v celém otrubí je nulová rychlost -U nádrže je fiována oloha čáry tlaku (hladina nádrže) -Dojde k odrazu rázu (analoie odraz vlny na volném konci rovazu) K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích 3

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: růběh tyického rázu Pro jednoduchost: zanedbatelné ztráty třením rychlostní výška malá oroti tlakové T3/4 μ -Ráz se vrací zět k uzávěru -oda z otrubí ostuně vytéká zět do nádrže rychlostí -oda se rozíná, otrubí se vyfukuje na normální stav K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích 4

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: růběh tyického rázu Pro jednoduchost: zanedbatelné ztráty třením rychlostní výška malá oroti tlakové T μ -Ráz se dorazil zět k uzávěru - celém otrubí se voda ohybuje směrem k nádrži rychlostí -Dojde k odrazu rázu s oačnou velikostí rázové výšky (analoie odraz vlny na evném konci rovazu) K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích 5

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: růběh tyického rázu Pro jednoduchost: zanedbatelné ztráty třením rychlostní výška malá oroti tlakové T5/4 μ -Od uzávěru se šíří hydraulická ráz -Za ním je oblast s nulovou rychlostí a olohou čáry tlaku sníženou o rázovou výšku -oda se rozíná, otrubí smršťuje K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích 6

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: růběh tyického rázu Pro jednoduchost: zanedbatelné ztráty třením rychlostní výška malá oroti tlakové T4/ μ -Ráz dorazil k nádrži, v celém otrubí je nulová rychlost -Zde je fiována oloha čáry tlaku (hladina nádrže) -Dojde k odrazu rázu (analoie odraz vlny na volném konci rovazu) K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích 7

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: růběh tyického rázu Pro jednoduchost: zanedbatelné ztráty třením rychlostní výška malá oroti tlakové T7/4 μ -Ráz se vrací zět k uzávěru -oda z nádrže ostuně vtéká do otrubí rychlostí -oda se smršťuje, otrubí nafukuje na normální stav K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích 8

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: růběh tyického rázu Pro jednoduchost: zanedbatelné ztráty třením rychlostní výška malá oroti tlakové T μ....... Počáteční stav -Ráz se dorazil zět k uzávěru - celém otrubí se voda ohybuje směrem k uzávěru rychlostí -Dojde k odrazu rázu a oačnou velikostí rázové výšky (analoie odraz vlny na evném konci rovazu) K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích 9

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: růběh tyického rázu Pro jednoduchost: zanedbatelné ztráty třením rychlostní výška malá oroti tlakové Zanedbání ztrát > hydraulická ráz se neustále oakuje: K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích 0

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: ochrana roti hydr. rázu elké řetlaky: elké odtlaky: roztržení otrubí kavitace, zborcení otrubí Potřeba snížit absolutní velikost rázové výšky ΔH: omalá maniulace s uzávěry (neřímý ráz místo římého) rodloužení běhu čeradla ři jeho výadku omocí setrvačníku vyloučení náhlých změn růtoku s oužitím vyrovnávacích komor nebo větrníků (místo rázu vznikne ozvolný oscilační ohyb) omezení maimálních řetlaků omocí ojistných ventilů (ři řekročení mezního řetlaku odstříkne vodu z otrubí) omezení maimálních odtlaků omocí zavzdušňovacích ventilů (ři řekročení mezního odtlaku nasaje vodu nebo vzduch do otrubí) K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích

RYCHLE SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: různé růběhy rázu ýtok z nádrže otrubím, na konci otrubí uzávěr. Rázová erioda μ s. Uzávěr je zcela uzavřen v čase T u. větrník: tlaková nádoba vylněná vzduchem (ři uzavření uzávěru voda roudí do nádoby a ostuně je bržděna stlačovaným vzduchem) Rázová výška v místě uzávěru římý ráz bez uvážení ztrát T u 0 s římý ráz s uvážením ztrát T u 0 s neřímý ráz T u 3,5 s oužití větrníku T u 0 s K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích

POMALU SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ Délka doby šíření tlakové změny je odstatně kratší, než časové měřítko úlohy (μ << T u ). Zjednodušení změny tlaku se rojevují všude okamžitě. Nestlačitelná kaalina. Tento řístu neumožňuje ostihnout vznik a šíření hydraulických rázů! Použití tam, kde vznik rázů nehrozí, nebo se o rázy nezajímáme. K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích 3

K4 HY3 (M) 4 POMALU SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: matematický ois změny tlaku se rojevují všude okamžitě nestlačitelná kaalina Rovnice kontinuity ro nestlačitelnou kaalinu: Neustálené roudění v otrubích 0 Q Q Q(t) Zákon zachování hybnosti: S F P z S G F G Δ α ) cos( T i E S O F Δ Δ τ t t dt d dt d S F Δ Δ S F P ' 0 t i z E Po dosazení a vydělení výrazem : S Δ z F T F G G α F P P ' F Δ

K4 HY3 (M) 5 POMALU SE MĚNÍCÍ PROUDĚNÍ: Bernoulliho rovnice Interace odle mezi rofily a : Neustálené roudění v otrubích 0 t i z E 0 E d d t i z d t Zt z z Zt d i kde d d d t d i d z d E E 0 Jediná změna oroti ustálenému roudění vliv setrvačnosti kaaliny.

K4 HY3 (M) 6 KAZIUSTÁLENÉ PROUDĚNÍ: Neustálené roudění v otrubích Proudění se mění velmi omalu lokální složka zrychlení je tak malá, že ji lze v každém čase zanedbat výočet jako ři ustáleném roudění: d t Zt z z Zt z z

PORONÁNÍ ÝSLEDKŮ: Na nádrž, navazuje otrubí na konci s uzávěrem. elké časové měřítko: -nádrž se ostuně rázdní, růtok klesá -všechny řístuy stejný výsledek Počáteční stav: uzávěr uzavřen, voda otrubím neroudí. Úloha: jakým růtokem bude vytékat voda z nádrže o náhlém otevření uzávěru? Průběh těsně o otevření uzávěru: -voda se ostuně dává do ohybu obyčejná Bernoulliho rovnice Bernoulliho rovnice ro neustálené roudění hydraulický ráz K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích 7