61 • Przystawki - opis, przeznaczenie: Służą do zmiany wartości współczynnika wydatku ja poprzez ich umieszczenie w otworze. Są to krótkie rury, najczęściej w kształcie walca lub stożka ściętego. Dzielimy je na zewnętrzne i wewnętrzne. Wymiary przystawki powinny być tak dobrane, aby ciecz wypływała z niej pełnym przekrojem. Dla przystawki walcowej zewnętrznej wsp p zawiera się w granicach 0.68-0.82. Największe wartości wsp p uzyskuje się dla przystawki stożkowej zbieżnej (przystawka Weisbacha 0.967). Przystawki stożkowe rozbieżne charakteryzują się wartością wsp p w granicach 0.46 i możliwością wystąpienia kawitacji w przypadku zbytniego spadku ciśnienia. Dla przystawek walcowych wewnętrznych wsp p wynosi 0.51-0.71'.
62. Wypływ cieczy przez duży otwór
63. Przelew mierniczy
64. Czas wypływu cieczy przez mały otwór
65. Wypływ gazu ze zbiornika, prędkość wypływu, poi ecie wypływu krytycznego Krytyczna prędkość wypływu jest równa prędkości dźwięku w warunkach wypływu:
66. Hydrodynamiczne równania Eulera
67. Całka Bemoulliego i zakres jej stosowalności: Przyjmując pewne założenia można scałkować różniczkowe równania ruchu Eulera. I metoda dla założeń: -ruch jest ustalony (dv/dt=0), -gęstość płynu zależy tylko od ciśnienia, -siły masowe mają potencjał, który został oznaczony -U. Po wymnożeniu wszystkich składników równania Eulera przez przesunięcie elementu po jego torze otrzymujemy:
( & /dt) * = - (l/p)gradp * , ( * /*)*-( * /dt) « <*>’’’ = dC^/2).
Składowe jednostkowe wynoszą: X= -(3U/dx), Y= -(dU/dy), Z= -(SU/dz) wtedy
FJ-£ = -[(3U/3x)dx+ (3U/3y)dy+ (3U/Sz)dz]= -dU. Natomiast -(l/p)gradp.-= -(l/p)[(9p/9x)dx+ (dp/dy)dy+ (dp/dz)dz]= -(l/p)dp= -dP, P- \dPf P jest to funkcja pomocnicza. Po uporządkowaniu otrzymujemy: dj^y2^^ U+ P]=0. Całkowanie tego
równania wykonuje się wzdłóż toru (v2/2)+ U+ P=C, (^2)+ U+ ldPf P =C
68. Zasada zachowania pędu i krętu płynu
69. Reakcją hydrodynamiczna w przewodach, uderzenie strugi o przeszkodę stała i ruchoma