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水力学第8章孔口出流课件

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水力学第8章孔口出流课件_第1页
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水力学教学课件水力学教学课件主讲教师:刘伟主讲教师:刘伟答疑地点:综合实验楼答疑地点:综合实验楼106水力学第8章孔口出流 本章为连续性方程、伯努利方程和水头损失本章为连续性方程、伯努利方程和水头损失规律的具体应用规律的具体应用本章学习要点本章学习要点 1、孔口、管嘴出流的特点孔口、管嘴出流的特点 2、孔口、管嘴出流的水力计算孔口、管嘴出流的水力计算 第八章第八章 孔口、管嘴出流与堰流孔口、管嘴出流与堰流水力学第8章孔口出流 •孔口、管嘴出流:沿流动方向边界长度孔口、管嘴出流:沿流动方向边界长度很小,只需考虑局部损失,不计沿程损很小,只需考虑局部损失,不计沿程损失例:门窗过流、节流孔板、消火栓、失例:门窗过流、节流孔板、消火栓、水龙头等水龙头等水力学第8章孔口出流     一、孔口出流分类一、孔口出流分类  1 1、按孔口大小与其水头高度的比值分、按孔口大小与其水头高度的比值分    小孔口出流小孔口出流:若孔径d(或孔高e)< H/10  大孔口出流  大孔口出流:若孔径d(或孔高e)≥ H/10  2 2、按孔口作用水头(或压力)的稳定与否分、按孔口作用水头(或压力)的稳定与否分  恒定孔口出流:出流水头不变  恒定孔口出流:出流水头不变  非恒定孔口出流:出流水头变化  非恒定孔口出流:出流水头变化8.1 孔口出流孔口出流水力学第8章孔口出流   3 3、按出口出流后的周围介质分、按出口出流后的周围介质分  自由出流  自由出流:若液体经孔口流入大气,称自由出流。

  淹没出流  淹没出流:液体经孔流入充满液体的空间,称淹没出流  水力学第8章孔口出流     4 4、按孔壁的厚度分、按孔壁的厚度分  薄壁孔口  薄壁孔口:液流与孔壁仅在一条周线上接触,壁厚对出流无影响  厚壁孔口  厚壁孔口(管嘴):当孔壁厚度和形状使流股收缩后又扩开,与孔壁接触形成面而不是线,称这种孔口称为厚壁孔口(管嘴)孔口出流:孔口出流:计算特点:hf≈0hf≈0;出流特点:收缩断面收缩断面水力学第8章孔口出流 二、薄壁小孔口恒定出流二、薄壁小孔口恒定出流 1 1、自由出流、自由出流 液体从各个方向涌向孔口,由于惯性作用,流线只能逐渐弯曲,在孔口断面上仍然继续弯曲且向中心收缩,直至出流流股距孔口d/2 处,过流断面收缩达到最小,此断面即为收缩断面c—c断面自收缩断面后,液体质点受重力作用而下落 水力学第8章孔口出流 AACC00dH0Hpa通过收缩断面形心引基准线通过收缩断面形心引基准线0-0,列出,列出A-A及及C-C两断面的两断面的能量方程能量方程对薄壁孔口来说对薄壁孔口来说移项整理得:移项整理得:解解vc得:得:水力学第8章孔口出流 H0称为作用水头称为作用水头,是促使出流的全部能量。

是促使出流的全部能量孔口出流流量公式孔口出流流量公式令令令令φ称为流速系数称为流速系数ε为断面收缩系数为断面收缩系数μ为流量系数为流量系数水力学第8章孔口出流 流速系数,流速系数,φ =0.97~~0.98流量系数流量系数,,μμ =0.60~~0.62断面收缩系数,断面收缩系数,εε =0.62~~0.64通过实验测得,对圆形薄壁小孔口通过实验测得,对圆形薄壁小孔口水力学第8章孔口出流 令 整理得 2、淹没出流、淹没出流              由于惯性作用,水流经孔口流束形成收缩断面c-c,然后扩大      列上、下游自由液面1-1和2-2的能量方程式中水头损失项包括孔口的局部损失和收缩断面c-c至2-2断面流束突然扩大局部损失水力学第8章孔口出流 上两式中上两式中 H0――作用水头,当出口两侧容器较大,v1≈v2≈0,则                                   H0=H1-H2=H;     ζ1――孔口的局部阻力系数,与自由出流相同;     ζ2――液流在收缩断面后突然扩大的局部阻力系数,当                                   A2>>Ac时,ζ2=(1-Ac/A2)2≈1;         φ――淹没孔口的流速系数, μ――淹没孔口的流量系数,μ=εφ。

水力学第8章孔口出流 对于薄壁小孔口,试验证明,不同形状孔口的流量系数差别不大对于薄壁小孔口,试验证明,不同形状孔口的流量系数差别不大但孔口在壁面上的位置对收缩系数却有直接影响但孔口在壁面上的位置对收缩系数却有直接影响 全部收缩全部收缩是是当孔口的全部边界都不与容器的底边、侧边或液面重合时,孔口的四周流线都发生收缩的现象;如图中I、Ⅱ两孔 不全部收缩不全部收缩是不符合全部收缩的条件;如图中Ⅲ、Ⅳ两孔 在相同的作用水头下,不全部收缩的收缩系数 ε 比全部收缩时大,其流量系数μ′ 值亦将相应增大孔口出流各项系数孔口出流各项系数水力学第8章孔口出流  全部收缩的孔口分为:全部收缩的孔口分为: 完善收缩完善收缩::凡孔口与相邻壁面或液面的距离大于或等于同方向孔口尺寸的3倍(图中l1≥3a及l2≥3b),孔口出流的收缩不受壁面或液面的影响如图中I孔 不完善收缩不完善收缩:不符合完善收缩条件的如图中Ⅱ孔水力学第8章孔口出流         问题1:薄壁小孔淹没出流时,其流量与           有关                      A、上游行进水头;      B、下游水头;             C、孔口上、下游水面差;   D、孔口壁厚。

C)                    问题2:请写出下图中两个孔口Q1和Q2的流量关系式(A1=A2)填>、< 或=)     图2图1图1:Q1

在孔口上连接一段短管,即形成了的管嘴 应用管嘴的目的目的是为了增加孔口出流的流量,或者是为了增加或减小射流的速度 管嘴的基本型式: (a)圆柱形外管嘴 (b)圆柱形内管嘴 (c)圆锥形收敛管嘴 (d)圆锥形扩张管嘴 (e)流线形管嘴 着重介绍圆柱形外管嘴的恒定出流水力学第8章孔口出流   一、圆柱形外管嘴恒定出流一、圆柱形外管嘴恒定出流  当孔口壁厚l=(3~4)d时,或者在孔口处外接一段长l的圆管时,即是圆柱形外管嘴圆柱形外管嘴  管嘴出流的特点特点:hf≈0;在c-c断面形成收缩,然后又逐渐扩大,充满整个断面  在收缩断面c-c前后,流股与管壁分离,中间形成旋涡区,产生负压,出现真空现象真空现象  水力学第8章孔口出流 管嘴出流的流速、流量的计算:管嘴出流的流速、流量的计算:列列1--1和和2--2断面能量方程,以管嘴中心线为基准线断面能量方程,以管嘴中心线为基准线令 得水力学第8章孔口出流 管嘴流量管嘴流量      结论:在相同的水头作用下,结论:在相同的水头作用下, μ μn n/μ/μ==1.321.32,同样断面管嘴的,同样断面管嘴的过流能力是孔口的过流能力是孔口的1.321.32倍。

倍式中 H0――作用水头,如v1≈0,则H0=H;   ζn――管嘴局部阻力系数,ζn=0.5;       φn--管嘴的流速系数,   μn――管嘴的流量系数  因出口断面无收缩,  薄壁小孔自由出流,全部完善收缩 μ=0.62比较:比较:    水力学第8章孔口出流 则       二、圆柱形外管嘴的真空二、圆柱形外管嘴的真空        孔口外面加管嘴后,增加了阻力,但流量并不减少,反而增加这是由于收缩断面处真空的作用这是由于收缩断面处真空的作用        列收缩断面c-c和出口断面2-2的伯努里方程(1)水力学第8章孔口出流 由连续性方程有     局部阻力损失主要发生在主流扩大上,则      将式(2)和式(3)代入式(1)得       把式代入上式得       (2)(3)水力学第8章孔口出流 再将各项系数αc=α2=1,ε=0.64,φ=0.82代入上式,得到收缩断面的真空高度        结论:圆柱形管嘴收缩断面处真空度可达作用水头的0.75倍相当于把管嘴的作用水头增大了75%这就是相同直径、相同作用水头下的圆柱形外管嘴的流量比孔口大的原因。

水力学第8章孔口出流 三、圆柱形外管嘴的正常工作条件 1、空化(气穴)和空蚀(气蚀) ((1)汽化和汽化压强)汽化和汽化压强    汽化汽化  汽化是物质从液态变为气态的过程  汽化的两种方式:蒸发和沸腾  发生在液体表面的汽化,叫作蒸发蒸发蒸发在任何温度下都能进行  在一定压强下,液体温度升高到一定程度时,液面和液体内部同时发生迅速汽化的现象叫作沸腾沸腾  沸腾时,外界提供的热量都用于使物体从液态变为气态,液体的温度不变,此温度叫作沸点沸点水力学第8章孔口出流 汽化压强(饱和蒸汽压强) 在某一温度下,当压力降低到某一值时液体将迅速汽化,液体中产生大量汽泡而沸腾,此压力为该液体在该温度下的汽化压强(饱和蒸汽压)  温度增高,液体的汽化压强(饱和蒸汽压)相应提高,汽化压强也随着温度的降低而降低  水在和同温度的汽化压强与不同压强下的沸点温度的对应关系见下表温 度 /0C10080604020100沸点温度   / 0C汽化压强 /Pa1013004740020000740023401230615压  强 /Pa   /atm 10.47 0.20.070.020.0120.006水的汽化压强(绝对)与沸点温度对应表水的汽化压强(绝对)与沸点温度对应表水力学第8章孔口出流  (2)空化和空蚀 液体流经压力足够低的区域时,就会发生汽化并在液体内部或液固交界面上形成气体(或蒸气)空泡,这种现象叫空化空化。

 由空化溃灭产生的冲击压强,导致边壁材料剥蚀的现象称为空空蚀蚀或称气蚀 从空化产生的气泡会被带到下游压强较大的区域,受到周围液体的压缩,气泡迅速溃灭,产生极大的压强,其值可达上百个甚至上千个大气压当这个过程发生在固体边界附近时,边界面受到强烈的冲击作用 水力学第8章孔口出流 2 2、管嘴正常工作的条件、管嘴正常工作的条件 管嘴出流中,若管嘴真空度过大,使收缩断面处压强小于汽化压强时,就会发生空化和空蚀现象;又当收缩断面的真空度超过7m水柱,空气将会从管嘴出口断面“吸入”,破坏收缩断面的真空区,管嘴不能保持水落管出流,而形成孔口出流 (1)限制管嘴内的真空度 根据对水的实验,收缩断面的真空度: 作用水头的极限值为: 水力学第8章孔口出流 (2)管嘴长度l的限制    l 太短,液流经管嘴收缩后,还来不及扩大到整个管断面,真空区不能形成;或者虽充满管嘴,但因真空区距管嘴出口断面太近,极易引起真空的破坏    l 太长,将增加沿程阻力,使管嘴的流量系数μ相应减小,又达不到增加出流的目的    所以,圆柱形管嘴的正常工作条件是:    ①①作用水头作用水头H0≤9m ②②管嘴长度管嘴长度l==(3~~4)d 判断:增加管嘴的作用水头,能提高真空度,所以对于管嘴的出流能力,作用水头越大越好。

圆柱形外管嘴水力学第8章孔口出流                     思思 考考 题题 1.什么是小孔口、大孔口?各有什么特点?  答:大孔口:当孔径d(或孔高e)大于或等于孔口形心以上的水头高0.1H,需考虑在孔口射流断面上各点的水头、压强、速度沿孔口高度的变化,这时的孔口称为大孔口小孔口:当孔径d(或孔高e)小于孔口形心以上的水头高度0.1H时,可认为孔口射流断面上的各点流速相等, 且各点水头亦相等,这时的孔口称为小孔口 2.小孔口自由出流与淹没出流的流量计算公式有何不同?  答:二者在形式上完全相同,如动能修正系数与淹没出流中突然扩大局部阻力系数都取1.0时,则二者的流量系数也相同区别在于作用水头不同,自由出流为孔口形心以上水面的高度,而淹没出流取决于上下游液面高差水力学第8章孔口出流   3.水位恒定的上、下游水箱,箱内水深为H和h三个直径相等的薄壁孔口1,2,3位于隔板上的不同位置,均为完全收缩问:三孔口的流量是否相等?为什么?若下游水箱无水,情况又如何?  答:1=2,3不等;三孔不等  4.圆柱形外管嘴正常工作的条件是什么?为什么必须要有这两个限制条件?   答:(1) H0≤9m 。

因为真空度正比于作用水头pv /ρg=0.75H0,真空度过大,会引起气穴现象,还可能使管嘴外的大气反吸入管嘴而破坏真空所以一般限制pv /ρg≤7m ,故H0≤9m 2)管嘴长度l ==(3~4)d管嘴过长,沿程损失不能忽略;管嘴过短,则未来得及在出口断面形成满管流   水力学第8章孔口出流 8.3 堰流堰流•水利工程中为了泄水或引水,常修建水水利工程中为了泄水或引水,常修建水闸或溢流坝等建筑物,以控制河流或渠闸或溢流坝等建筑物,以控制河流或渠道的水位及流量道的水位及流量水力学第8章孔口出流 水流受闸门控制而水流受闸门控制而从建筑物顶部与闸从建筑物顶部与闸门下缘间孔口流出门下缘间孔口流出时,这种水流状态时,这种水流状态叫做叫做闸孔出流闸孔出流当顶顶部部闸闸门门完完全全开开启启,,闸闸门门下下缘缘脱脱离离水水面面,,闸闸门门对对水水流流不不起起控控制制作作用用时时,,水水流流从从建建筑筑物物顶顶部部自自由由下下泄泄,,这种水流状态称为这种水流状态称为堰流堰流1、堰、闸水流的判别、堰、闸水流的判别水力学第8章孔口出流 为控制水位和流量而设置的顶部溢流障蔽称为为控制水位和流量而设置的顶部溢流障蔽称为堰堰。

堰流特征堰流特征堰流不受闸门控堰流不受闸门控制水面为一条光制水面为一条光滑的曲线滑的曲线v上游壅水,水流在重力上游壅水,水流在重力作用下运动,将势能转化作用下运动,将势能转化为动能的过程;为动能的过程;v急变流,能量损失主要急变流,能量损失主要是局部水头损失是局部水头损失水力学第8章孔口出流 2、堰流的分类、堰流的分类堰的堰的外形及厚度外形及厚度不同,其能量损失及过水能不同,其能量损失及过水能力也会不同力也会不同堰高堰高P P1 1堰高堰高P P2 2堰顶厚度堰顶厚度δδ堰顶厚度堰顶厚度δ堰顶厚度堰顶厚度堰宽堰宽b b堰顶水头堰顶水头H HHH按按δ/Hδ/H分类分类δ/Hδ/H<0.67<0.67 薄壁堰流薄壁堰流0.67<0.67<δ/Hδ/H<2.5<2.5 实用堰流实用堰流2.5<2.5<δ/Hδ/H<10<10 宽顶堰流宽顶堰流曲线形曲线形折线形折线形有坎有坎无坎无坎水力学第8章孔口出流 按下游水位是否按下游水位是否对过堰水流有顶对过堰水流有顶托阻水的影响托阻水的影响自由堰流自由堰流淹没堰流淹没堰流有无侧向收缩有无侧向收缩无侧收缩堰流无侧收缩堰流 b=B有侧收缩堰流有侧收缩堰流b≠B水力学第8章孔口出流 3 3、、宽顶堰溢流宽顶堰溢流一、水流特点一、水流特点如图所示,自由式时,如图所示,自由式时,两次跌水两次跌水水力学第8章孔口出流 图图 有坎的宽顶堰流有坎的宽顶堰流l 有坎宽顶堰流有坎宽顶堰流 底底坎引起水流在垂直方向收缩坎引起水流在垂直方向收缩H00PP’v0δ11v1水力学第8章孔口出流 Hv0图图 隧洞或者涵洞进口无坎宽顶堰流隧洞或者涵洞进口无坎宽顶堰流无坎宽顶堰流无坎宽顶堰流由于侧向收缩,进口水面跌落,产生宽顶堰。

例如,由于侧向收缩,进口水面跌落,产生宽顶堰例如,当水流进入涵洞或隧洞进口流,经过桥墩之间的水当水流进入涵洞或隧洞进口流,经过桥墩之间的水流水力学第8章孔口出流 二、流量公式二、流量公式自由式自由式: :淹没式淹没式: :式中式中:一般由经验公式确定一般由经验公式确定水力学第8章孔口出流 1 1 流量系数流量系数 流量系数取决于堰顶进口形式、堰的相对高度流量系数取决于堰顶进口形式、堰的相对高度P P/ /H HH00Phv0δ11v1((flow coefficient))水力学第8章孔口出流 堰顶入口为直角的宽顶堰堰顶入口为直角的宽顶堰H00Phv0δ11v10.32水力学第8章孔口出流 HPv0r堰顶入口为圆弧的宽顶堰堰顶入口为圆弧的宽顶堰水力学第8章孔口出流 宽顶堰为自由出流时,堰前为缓流,进口产宽顶堰为自由出流时,堰前为缓流,进口产生第一次水面跌落(由于进口产生局部损失)生第一次水面跌落(由于进口产生局部损失)hSH00PP′v02H11NNhc2 2 淹没影响淹没影响submerged effect 水力学第8章孔口出流 收缩断面:在进口约为收缩断面:在进口约为2 2H H处处 h hc c < < hnhn ,为急流,为急流堰顶水流:保持急流堰顶水流:保持急流出口附近出口附近: : 产生水面第二次跌落,为急流产生水面第二次跌落,为急流hSH00PP′v02H11NNhc水力学第8章孔口出流 随下游水位升高,下游逐渐升高到随下游水位升高,下游逐渐升高到NN- -NN线上,线上,堰顶产生水跃,跃首随下游水位升高向上游移动堰顶产生水跃,跃首随下游水位升高向上游移动P′H00Pv02H11NNhS波状水跃波状水跃hc水力学第8章孔口出流 试验证明:当试验证明:当h hs s ≥ (0.75-0.95) ≥ (0.75-0.95)H H0 0 时,水跃时,水跃移动到收缩断面,收缩断面的水深增大到移动到收缩断面,收缩断面的水深增大到 h h > > h hn n,整个断面为缓流状态,成为淹没出流。

整个断面为缓流状态,成为淹没出流H00PP′v02H11NNhS波状水跃波状水跃hc水力学第8章孔口出流 淹没系数淹没系数淹没系数淹没系数水力学第8章孔口出流 淹没标准淹没标准•当当 时时,下游水流绝对不会影响,下游水流绝对不会影响堰顶溢水流性质堰顶溢水流性质•当当 时,时,为形为形成淹没式宽顶堰的成淹没式宽顶堰的必要条件必要条件•实验证明,实验证明, 为为形成淹没式形成淹没式宽顶堰的充分条件宽顶堰的充分条件水力学第8章孔口出流 dbbb边墩边墩边墩边墩闸墩闸墩闸墩闸墩B3. 3. 侧收缩影响侧收缩影响 有的堰顶过流宽小于上游渠宽;堰顶设闸墩及边有的堰顶过流宽小于上游渠宽;堰顶设闸墩及边墩,引起水流侧向收缩,降低过流能力,用侧收缩系墩,引起水流侧向收缩,降低过流能力,用侧收缩系数数εε反映其影响反映其影响影响侧收缩的主要因素影响侧收缩的主要因素 1) 1) 闸墩和边墩头部形状闸墩和边墩头部形状; 2); 2)闸墩数目闸墩数目; ; 3) 3)闸墩在堰上相对位置闸墩在堰上相对位置; 4); 4)堰上水头等堰上水头等水力学第8章孔口出流 单孔宽顶堰单孔宽顶堰水力学第8章孔口出流 薄壁堰流的水力计算薄壁堰流的水力计算 薄壁堰流具有稳定的水头和流量的关系,常作为薄壁堰流具有稳定的水头和流量的关系,常作为水力模型或野外测量中一种有效的量水工具。

水力模型或野外测量中一种有效的量水工具v当矩形薄壁堰无侧收缩,自由出流时,水流最为当矩形薄壁堰无侧收缩,自由出流时,水流最为稳定,测量精度也较高;稳定,测量精度也较高;v堰上水头不宜过小,一般不宜小于堰上水头不宜过小,一般不宜小于2.5m2.5m;;v水舌下面的空间通气良好;水舌下面的空间通气良好;H水力学第8章孔口出流 。

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