Cтраница 3
![]() |
Значения коэффициентов а, 6 и n в уравнении ( 1 - 116.| Зависимость коэффициента сопротивления Я от критерия Re при различной шероховатости труб. [31] |
В случае шероховатых трубопроводов необходимо знать экспериментальную величину е ( в мм) - абсолютную шероховатость, представляющую собой среднюю высоту выступов ( бугорков) на етенках трубопроводов. [32]
![]() |
Значения коэффициентов а, Ъ и п в уравнении ( 1 - 116.| Зависимость коэффициента сопротивления Я, от критерия Re при различной шероховатости труб. [33] |
В случае шероховатых трубопроводов необходимо знать экспериментальную величину е ( в мм) - абсолютную шероховатость, представляющую собой среднюю высоту выступов ( бугорков) на стенках трубопроводов. [34]
Гидравлическими характеристиками потока сточных вод являются расход, средняя по сечению скорость потока, живое сечение потока, гидравлический радиус, гидравлический уклон и коэффициент или средняя высота выступов шероховатости стенок трубы. [35]
Мкр - расчетное значение крутящего момента ( с учетом динамической составляющей, появляющейся при включении муфты); b - длина выступов, измеренная в плоскости, перпендикулярной оси вращения; h - средняя высота выступов; [ р ] - допустимое контактное напряжение. При назначении числа z выступов следует учесть, что увеличение z облегчает включение муфты, а уменьшение z позволяет увеличить высоту выступов. [36]
Пуассона; Е - модуль упругости; г - радиус кривизны выступа микронеровностей, зависящий от класса шероховатости обработки поверхности полосы и ролика; v, со - коэффициенты, характеризующие поверхность ролика; с - коэффициент, зависящий от материала ролика; / imax - максимальная высота выступов шероховатости, равная сумме средних высот выступов полосы и ролика. [37]
Зегжда показали, что в открытых руслах подоб-нэ круглым трубам гидравлические сопротивления при движении жидкости также имеют переходную область, заключенную между прямыми 2 и 4 ( см. рис. IX. Следовательно, если средняя высота выступов незначительно превышает толщину ламинарной пленки, то это не вызывает интенсивной турбулентности, наблюдаемой при шероховатых поверхностях. [38]
![]() |
Разные формы шероховатости стенок. [39] |
Шероховатость зависит от технологии изготовления, условий эксплуатации и материала изготовления трубопроводов. Исследованиями установлено, что средняя высота выступов шероховатости стенок трубы А не может полностью характеризовать влияние шероховатости на сопротивление. Поэтому вводится понятие эквивалентной, или эффективной, шероховатости k3, под которой понимают такую высоту выступов равномерно-зернистой ( искусственной) шероховатости, которая создает эффект сопротивления, равный действительному сопротивлению испытываемого трубопровода, определенному по формуле Никурадзе ( 213) для шероховатых труб. [40]
Таким образом, эквивалентная шероховатость k3 устанавливается не измерением высоты выступов физической шероховатости, а данными гидравлических испытаний трубы. Величина k3 характеризует не только среднюю высоту выступов, но также их форму, распределение по поверхности и другие особенности. На рис. 100 в качестве иллюстрации представлены 4 типа шероховатости. [41]
![]() |
Обтекание уступа потоком [ IMAGE ] Обтекание прямоугольного вязкой жидкости выступа потоком вязкой жидкости. [42] |
Понятия средней высоты неровностей Л недостаточно для полного учета влияния шероховатой стенки на поток. Действительно, на распределение скоростей и сопротивление влияет не только средняя высота выступов, но и их форма, а также расположение на стенке. Это доказано опытами, проведенными рядом авторов. Шлихтинга повторить опыты Никурадзе с равномерной зернистой шероховатостью, образованной калиброванным песком, дала результаты, расходящиеся с данными Никурадзе, что объясняется различием формы и расположения песчинок, использованных этими авторами. В практике пользуются поэтому эквивалентной шероховатостью Д, под которой понимают такую высоту песчинок в опытах Никурадзе, которая создает сопротивление, равное действительному сопротивлению данного трубопровода. Экспериментальное значение Д можно найти из формулы (6.55) Никурадзе, если подставить в нее значение К, определенное из опытов, выполненных с конкретным трубопроводом. [43]
Понятие средней высоты выступа шероховатости Д, которое мы использовали в изложенных выше выводах и которое фигурирует в формулах табл. 3, недостаточно для полного учета влияния шероховатой стенки на поток. Действительно, на распределение скоростей и сопротивление влияет не только средняя высота выступов, но и их форма, а также расположение на стенке. Это доказано опытами ряда авторов. Так, попытки Шлихтинга повторить опыты Никурадзе с равномерно-зернистой шероховатостью, образованной калиброванным песком, дали результаты, расходящиеся с данными Никурадзе, что объясняется различием формы и расположения песчинок, использованных этими авторами. В практике пользуются поэтому эквивалентной шероховатостью Дэ, под которой понимают такую высоту выступов песчинок в опытах Никурадзе, которая создает сопротивление, равное действительному сопротивлению данного трубопровода. Экспериментальное значение Д8 можно найти из формулы Никурадзе ( 6 - 55), если подставить в нее значение К, найденное из опытов, выполненных с конкретным трубопроводом. [44]
Коэффициент сопротивления трению определяется опытным путем; он зависит от режима движения, который характеризуется числом Рейнольдса ( Re) и от шероховатости внутренних поверхностей воздухопровода. В качестве характеристики шероховатости вводят понятие относительной шероховатости, характеризующейся отношением средней высоты выступов к радиусу трубы. [45]