Cтраница 1
Волна гидравлического удара, имеющая скорость с и амплитуду Арпад, падает на местное сопротивление в трубопроводе, распадаясь при этом на две волны: проходящую и отраженную. Выразить амплитуды Арпрох и Дрот проходящей и отраженных волн, соответственно, если потери 6р давления на местном сопротивлении связаны со скоростью v жидкости уравнением 8р; p0v2 / 2, где р0 - плотность жидкости - коэффициент местного сопротивления, считающийся постоянным. [1]
Гидравлический удар в трубопроводе. [2] |
Волна гидравлического удара характеризуется тем, что параметры течения ( и площадь сечения трубопровода) испытывают разрывы непрерывности или, как говорят - скачки, на ее подвижном фронте. Однако предельные значения p - v - p - S - и p v p S 3THX параметров до ( -) и после () фронта волны, соответственно, не произвольны; они должны удовлетворять условиям сохранения массы жидкости и баланса количества движения. [3]
Скорость распространения волн гидравлического удара в стальных нефтепроводах близка к значению 1000 м / с, а изменение скорости течения на 1 м / с вызывает изменение давления примерно на 9 0 атм. [4]
Пусть фронт волны гидравлического удара распространяется от сечения х L в конце участка трубопровода к его началу. Рассмотрим две характеристики отрицательного наклона, идущие параллельно разрыву по левому и правому его берегам. [5]
Доказать, что волна гидравлического удара, падающая на закрытый конец трубопровода, при своем отражении увеличивает амплитуду в 2 раза. [6]
Отраженная от задвижки волна гидравлического удара ( сопровождаемая также остановкой жидкости) распространяется вниз по потоку. Достигая временной перевальной точки, в которой сформировалась парогазовая полость, волна отражается от этой полости, и уже в виде волны разряжения направляется обратно к задвижке, причем столб жидкости на восходящем участке вновь обезвешивается и повторно начинает сползать к закрытой задвижке. Происходит вторичный гидравлический удар, после которого процесс повторяется вновь и вновь с ослабевающей интенсивностью. [7]
После того как волна гидравлического удара пройдет, давление в питательной трубе резко снизится и сбросной ( ударный) клапан под действием собственного веса ( или пружины) откроется. Одновременно под действием избыточного давления в колпаке нагнетательный клапан закроется, установка снова придет в исходное положение, и описанный выше цикл автоматически повторится. [8]
При остановке жидкости возникает волна гидравлического удара, распространяющаяся от конца участка к его началу. [9]
К закрытому концу трубопровода движется волна гидравлического удара с амплитудой Ар. [10]
При наличии в трубопроводе трения волна гидравлического удара постепенно затухает, в частности, уменьшается величина скачка давления на фронте волны. [11]
Покажем, что скорость D волны гидравлического удара для слабо сжимаемой жидкости совпадает со скоростью с распространения возмущений в трубопроводе с упругими стенками. [12]
Это означает, что скорость распространения волны гидравлического удара достаточно велика; однако это величина конечная, а не бесконечно большая, которую мы получили бы, если бы пренебрегли деформацией трубопровода и жидкости. [13]
При отключении промежуточной насосной станции магистрального нефтепродуктопровода возникает волна гидравлического удара, которая распространяется вверх и вниз по потоку. Давление на выкиде отключившейся станции резко падает, а на приеме-резко возрастает. На предыдущем по потоку участке трубопровода резко возрастает давление, что иногда приводит к рызрыву труб, поломке обратных клапанов. Для того, чтобы правильно задать необходимые уставки для системы автоматического регулирования ( САР) и должным образом защитить трубопровод от возможных аварий, нужно иметь достаточно точно рассчитывать возможные изменения давления. [14]
Уравнительные резервуары гидроэлектростанций имеют назначением создать условия для отражения волн гидравлического удара ( см. ниже), возникающих в трубопроводе, и этим предохранить подводящие напорные деривационные сооружения от воздействия ударных давлений. [15]