Cтраница 1
График напоров для длинного трубопровода строится упрощенно ( рис. 9 - 5), поскольку относительная малость скоростных напоров позволяет рассматривать линию напора и пьезометрическую линию как практически совпадающие. [1]
График напоров для длинного трубопровода строится упрощенно ( рис. IX-6), поскольку относительная малость скоростных напоров позволяет рассматривать линию напора и пьезометрическую линию как практически совпадающие. [2]
Пьезометрический график ( график напоров) может быть построен только после выполнения гидравлического расчета трубопроводов - по рассчитанным падениям давления на участках сети. На графике в выбранном масштабе нанесены профиль трассы тепловой сети; высоты отопительных систем, присоединенных к тепловой сети, условно равные высотам зданий; напоры в любой точке сети при статическом и динамическом режимах. [3]
По этим потерям построен график напоров по подошве гидросооружения в первом приближении, он изображен на рис. 77 пунктирной линией. После введения поправок к напорам в точках В, А2, В2 и Вз на рис. 77 построена уточненная ( сплошная) кривая распределения напоров. Исправленные величины напоров даны в скобках. [4]
В результате моделирования гидравлические режимы отображаются в виде графиков напоров воды по узлам тепловой сети ( пьезометрические графики), которые позволяют анализировать взаимное влияние многочисленных условий, определяющих гидравлический режим тепловой сети. [5]
Поскольку допустимые напоры являются пьезометрическими, т.е. отсчитываются от оси трубопроводов, линии допустимых напоров для тепловой сети следуют за рельефом местности, так как при построении графика напоров обычно условно принимают, что оси трубопроводов тепловых сетей совпадают с поверхностью земли. При построении линии допустимых напоров для оборудования, имеющего существенные вертикальные габариты, максимальный пьезометрический напор отсчитывают от нижней точки, а минимальный - от верхней точки этого оборудования. [6]
В этом заключается гидравлический ( геометрический) смысл уравнений Бернулли. Из уравнений (4.13) и (4.14) и графиков напоров ( рис. 4.3) следует, что вдоль элементарной струйки невязкой жидкости статические и скоростные напоры могут быть различными, но сумма их - полный напор Н - постоянна. Следовательно, линия полного напора при невязкой жидкости имеет вид прямой, параллельной плоскости сравнения. [7]
Графики разрабатываются для основной магистрали тепловой сети и протяженных ответвлений. При использовании в построениях графика давлений в линейных единицах ( метрах) график напоров получает название пьезометрического графика. Этот термин широко применяется в практике проектирования тепловых сетей. [8]
![]() |
Треугольники скоростей на выходе из рабочего колеса при разных режимах работы насоса. [9] |
Гидравлические потери являются функцией Re и, следовательно, зависят от вязкости жидкости. Однако, если Re велико и имеет место турбулентная автомо-дельность потоков в рабочих органах насоса, то гидравлические потери и, следовательно, напор насоса от рода жидкости не зависят, поэтому график напоров характеристики лопастного насоса одинаков для разных жидкостей, если потоки в рабочих органах насоса авто-моделыш. [10]
Гидравлические потери являются функцией Re и, следовательно, зависят от вязкости жидкости. Однако, если Re велико и имеет место турбулентная автомо-делыюсть потоков в рабочих органах насоса, то гидравлические потери и, следовательно, напор насоса от рода жидкости не зависят, поэтому график напоров характеристики лопастного насоса одинаков для разных жидкостей, если потоки в рабочих органах насоса авто-модельпы. [11]
Гидравлические потери являются функцией Re и, следовательно, зависят от вязкости жидкости. Однако, если Re велико и имеет место турбулентная автомодельность потоков в рабочих органах насоса, то гидравлические потери, и следовательно, напор насоса, выраженный в метрах столба подаваемой жидкости, от рода жидкости не зависят. Поэтому график напоров характеристики лопастного насоса одинаков для разных жидкостей, если потоки в рабочих органах насоса автомодельны. [12]