Csatornába széles küszöb mérése hulladék folyadék áramlási sebessége és az oldalsó gátak - studopediya

Azt találtuk, hogy a küszöbérték hiánya a bukógát szint csökken abban az esetben, az áramlás összehúzódás. Ez azzal magyarázható, hogy a hipotézist B. Bakhmetev legkisebb keresztmetszete a fajlagos energiafelhasználás. fluxus tömörítés eredmények (azonos keresztmetszetű fajlagos energia áramlását és a tömörítés után), hogy növelje a sebességet, és csökkenti a mélysége a tömörített szakasz. Ez lehetővé tette, hogy létre eszközöket (tálcák) mérésére folyadék áramlási nyitott csatornákban. Az ilyen eszközök Venturi tálcát (ábra. 9.16) és Parshalya tálcát. Ezek a tálcák tömörítése mesterséges áramlás összhangban a vízszintes alsó. A hiánya egy támfal lehet mérni áramlási sebességek hordozó szilárd nélkül lerakódás előtt áramlási szűkületen.

Csatornába széles küszöb mérése hulladék folyadék áramlási sebessége és az oldalsó gátak - studopediya

Ábra. 9.16. Venturi iszapcsatorna

Venturi tálcát (lásd. Ábra. 9.16) működik egy bemerített Weir széles téglalap alakú küszöbérték és a tömörítés. Átmenő áramlás között vályú határozza meg a képlet

ahol H és - rendre mélysége áramlás a tápvezeték és egy restrikciós helyet; - sebesség arányt a laterális nyomás; b - a szélessége a áramlás a tálcába.

Threshold túlfolyót egy szintben legyen az alján a kábelcsatornán:

Képlet (9,39) felírható

A koefficiens lehet becsülni, hogy az asztaltól. 9.2 esetén túlfolyó széles téglalap alakú bemeneti küszöbértéket (lásd. A 6.1 táblázatban.).

A gyakorlatban, az értéke M kísérletileg határozzuk meg minden egyes külön tálcát.

Parshalya tálca egy standard kivitel, mint egy Venturi-tálcát, egy fontos különbség - a területén szűkülő lejtőn a serpenyő alján történik, hogy egy kritikus lejtőn.

Az ilyen kialakítás eredményeként megváltozik a szabad felület görbék a kritikus meredekség különbség mérhető a tálcába a különbséggel áramlási szintek előtt és után a tálcát. Mivel a kritikus mélység határozza meg az áramlási sebesség, akkor ott vannak asztalt, hogy különböző áramlási sebességű szabványos méretű Parshalya tálcát.

A képlet kiszámításához az arány

ahol - mielőtt a víz mélységét tálca; és vett paramétereket a táblázat referencia [3] szélességétől függően a száj a tálca.

Például, m. a. A tálcák vannak szerelve téglalap alakú csatornák szélessége m.

Oldalsó gátakkal vannak túlfolyófal szerelt párhuzamosan a folyadék áramlási tengelyével. Side gátakat széles körben használják a vízelvezető rendszerek: lagúnák, vízmosások, stb

Ábra. 9.17 ábra egy diagram a szögletes oldalsó gát-hosszt szélekkel.

Áramlás mentén a csatorna szélessége a keresztmetszet A-A „hogy egy szakaszt a B-B” csökkenni fog eredményeként folyadék áramlását a túlfolyó árapasztó falon. A mélysége az áramlási csatorna mentén változó oldalsó szélei a gát és a. Túlfolyó folyadékot hossza mentén a túlfolyó peremfal eredményeként a változás H mélység egyenetlen lesz. Következésképpen, a kiáramlási oldalán keresztül Weir történik különböző helyeken a fejen A-ból B Weir Crest falon.

A folyadék áramlási csatorna, mozog a túlfolyó lehet vagy annak közelében a turbulens állapotban.

A probléma megoldása érdekében az átmenő kiáramlás árapasztó oldalán kell tudni, hogy a nyomás változása mentén a gerincén a gát falán. A meglévő elméleti összefüggések nem nyújtanak elegendő kielégítő megoldások bizonyos költségek kapcsán összetettsége változó tömegű folyadék kiáramlás keresztül árapasztó.

Csatornába széles küszöb mérése hulladék folyadék áramlási sebessége és az oldalsó gátak - studopediya

Ábra. 9.17. Reakcióvázlat oldalirányú Weir

A kritikus esetekben, az arány az oldalirányú árapasztó és méretei határozzák alapján speciális hidraulikus kísérletek.

folyadékáramlás, átáramló egyenes undrowned oldalán Weir, elegendő közelítés lehet számítani a javaslatot képletű Kurganova

ahol - normális túlfolyást kifolyási együtthatót; - a hossza a csatorna szélére.