Презентация, доклад по гидравлике на тему Определение коэффициента гидравлического сопротивления

Содержание

Цель урока:Способствовать формированию навыков при расчете коэффициента гидравлического сопротивления, выбирать зону сопротивлений и использовать формулы при решении задач

Слайд 1Министерство образования и науки РТ ГАПОУ “Лениногорский нефтяной техникум”
Презентация к уроку

на тему:
“Коэффициент гидравлического сопротивления”



Разработал преподаватель спецдисциплин
Брендюрева Марина Ивановна



Лениногорск, 2016
Министерство образования и науки РТ  ГАПОУ “Лениногорский нефтяной техникум”Презентация к уроку на тему: “Коэффициент гидравлического сопротивления”Разработал

Слайд 2


Цель урока:
Способствовать формированию навыков при расчете коэффициента гидравлического сопротивления, выбирать зону

сопротивлений и использовать формулы при решении задач



Цель урока:Способствовать формированию навыков при расчете коэффициента гидравлического сопротивления, выбирать зону сопротивлений и использовать формулы при решении

Слайд 3


Введение
1. Ламинарный режим
2. Турбулентный режим
2.1 Зона гладких труб
2.2 Зона

шероховатых труб
2.3 Зона вполне шероховатых труб
Задача (алгоритм решения(алгоритм решения, решение)
Домашнее задание
Приложения





Введение 1. Ламинарный режим 2. Турбулентный режим2.1 Зона гладких труб2.2 Зона шероховатых труб2.3 Зона вполне шероховатых трубЗадача

Слайд 4


Для определения потери напора по длине трубопровода требуется определить в первую

очередь коэффициент гидравлического сопротивления



Формула Дарси-Вейсбаха для круглых труб

Для труб произвольного сечения



Для определения потери напора по длине трубопровода требуется определить в первую очередь коэффициент гидравлического сопротивления Формула Дарси-Вейсбаха

Слайд 5


Определим режим движения,
т. е. число Re
1. Ламинарный режим
Если

Re < Reкр = 2300,
то λ определяем по формуле








Определим режим движения, т. е. число Re1. Ламинарный режим Если Re < Reкр = 2300, то

Слайд 6


2. Если Re > Reкр = 2300, то
турбулентный режим

тогда определяем зоны гидравлических сопротивлений:
зона гладких труб, шероховатых труб и вполне шероховатых труб









2. Если Re > Reкр = 2300, то турбулентный режим тогда определяем зоны гидравлических сопротивлений:зона гладких

Слайд 7


2.1 Если Reкр < Re < 10 · (d /

∆), то применяют формулу Блазиуса (зона гладких труб)
∆ - эквивалентная шероховатость, мм
d – диаметр трубы, мм










2.1 Если Reкр < Re < 10 · (d / ∆), то применяют формулу Блазиуса (зона

Слайд 8


2.2 Если 10 · (d / ∆) < Re < 500

· (d / ∆), то применяют формулу Альтшуля (зона шероховатых труб)









2.2 Если 10 · (d / ∆) < Re < 500 · (d / ∆), то применяют

Слайд 9


2.3 Если Re > 500 · (d / ∆), то применяют

формулу Шифринсона (зона вполне шероховатых труб)









2.3 Если Re > 500 · (d / ∆), то применяют формулу Шифринсона (зона вполне шероховатых труб)

Слайд 101. Определяем скорость

2. Определяем число Re

3. Определяем зону сопротивлений и λ




4.

Определяем потери напора или потери давления

















1. Определяем скорость2. Определяем число Re3. Определяем зону сопротивлений и λ4. Определяем потери напора или потери давления

Слайд 13Скорость воздуха


Число Рейнольдса


Re > Reкр, режим турбулентный













Скорость воздухаЧисло РейнольдсаRe > Reкр, режим турбулентный

Слайд 14Определяем зону сопротивлений


Re = 69000 > 3900


Re = 69000 < 195000
Зона

шероховатых труб






















Определяем зону сопротивленийRe = 69000 > 3900Re = 69000 < 195000Зона шероховатых труб

Слайд 15Коэффициент гидравлического трения



Потери на трение


















Коэффициент гидравлического тренияПотери на трение

Слайд 16ВАРИАНТ 1
ВАРИАНТ 2
1 – в
2 – а
3 – в
4 – б
5

– в

1 – а
2 – в
3 – б
4 – а
5 – б














ВАРИАНТ 1ВАРИАНТ 21 – в2 – а3 – в4 – б5 – в 1 – а2 –

Слайд 23


Число (критерий) Рейнольдса
- динамический коэффициент вязкости
- кинематический коэффициент вязкости


Число (критерий) Рейнольдса - динамический коэффициент вязкости- кинематический коэффициент вязкости

Слайд 24

Бугорки шероховатости покрыты ламинарной пленкой и не оказывают влияния на сопротивление

трубы

Ламинарный режим существует по всему сечению трубы



Бугорки шероховатости покрыты ламинарной пленкой и не оказывают влияния на сопротивление трубыЛаминарный режим существует по всему сечению

Слайд 25

При увеличении скорости движения толщина ламинарного слоя уменьшается
Бугорки шероховатости обтекаются ламинарным

потоком и не влияют на сопротивление



При увеличении скорости движения толщина ламинарного слоя уменьшаетсяБугорки шероховатости обтекаются ламинарным потоком и не влияют на сопротивление

Слайд 26

Бугорки шероховатости выступают в турбулентное ядро, с них срываются вихри. А

это дополнительное сопротивление

При увеличении скорости толщина ламинарного слоя уменьшается



Бугорки шероховатости выступают в турбулентное ядро, с них срываются вихри. А это дополнительное сопротивлениеПри увеличении скорости толщина

Слайд 27





При дальнейшем увеличении скорости
Ламинарный слой очень тонкий. Все бугорки

шероховатости выступают в турбулентное ядро и полностью определяют сопротивление трубы.

Гидравлически вполне шероховатые трубы


При дальнейшем увеличении скорости  Ламинарный слой очень тонкий. Все бугорки шероховатости выступают в турбулентное ядро и

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть