Исследованиями установлено, что достаточ ная симметрия течения достигается при ско ростях натекающего нотока, соответствую щих числу Фруда, определенному по диамет ру испытуемого тела не менее 25, т. е. F, :- -- 5525, где g - ускорение силы тяжести; ао - характерный, поперечный размер ис пытуемого тела. При выбранных скоростях натекающего по тока (т. е. при числе кавитации, равном О, и относительном загромождении трубы величина минимального числа атш кавита ции связана с коэффициентом гидродинамиСхо тела формулой ческого сопротивления г - ° mln -mln - где ф - постоянный для данной трубы коэффициент, определяемый экспериментально путем испытания эталонной модели, цмеющей известное значение о . -1-50flK. mm -у минимальное значение числа кавитации; 5 - относительное загромождение трубы; 5м - площадь миделевого сечения испытуемого тела; 5„р - площадь поперечного сечения рабочей части трзбы. Предлагаемый способ заключается в следующем. Сначала устанавливают в гидродинамической трубе требуемую скорость натекающего потока. Нижний предел значения этой скорости соответствует наступлению осевой симметрии потока за телом, когда незнаЧ1гтельное всплытие кавитациониой нолости не влияет на получаемые гидродинамические характеристики. Определяется это состояние числом Фруда (по диаметру тела): оно должпо быть не менее 25. Далее увеличивают подачу газа по каналу 7 в кавитациоиную иолость и наблюдают за изменением давления РК в ней (например, по положению мениска жидкости в прозрачной измерительной трубке 1). После того, как давление РК иерестает расти (становится неизменным) нроизводят отсчет параметров потока V, РК, Рас и по описанным выше формулам оиределяют коэффициент гидродинамического сопротивления тела. Знание и числа кавитации а позволяет определить значение коэффициента гидродинамического сопротивления тела по известной формуле (1+ сг). Описываемый способ более надежен, проще в осуществлении, содержит незначительное количество онераций, а также допускает возможность автоматизации процесса определения коэффициента гидродинамического сопротивления тел. Формула изобретения Способ определения коэффициента гидродинамического сопротивления тела при кавитации иутем помещения его в гидродинамическую трубу, иодачи газа в образующуюся около исследуемого тела каверну и измерения давления на поверхности тела, отличающийся тем, что, с целью упрощения измерений, скорость потока в гидродинамической трубе доводят до величины, соответствующей числу Фруда от 25 до 100, подачу газа в каверну ведут до прекращения повьппения давення в ней, а о величине коэффициента гидродинамического соиротивления судят ио разости давлений в каверне и потоке.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ получения эпоксидных связующих | 1988 |
|
SU1647009A1 |
СПОСОБ СЖИЖЕНИЯ И СЕПАРАЦИИ НЕФТЯНОГО ПОПУТНОГО ГАЗА | 2006 |
|
RU2318167C1 |
КАВИТАЦИОННЫЙ РЕАКТОР ОКИСЛЕНИЯ БИТУМА | 1984 |
|
SU1249746A1 |
Устройство для создания газожидкостного потока, способ и система для растворения газа в жидкости | 2023 |
|
RU2814349C1 |
Способ дегазации жидкости и устройство для его осуществления | 1990 |
|
SU1733388A1 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ В ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2006 |
|
RU2299766C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ | 2013 |
|
RU2546145C1 |
СПОСОБ ПОДВОДНОГО МАССАЖА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2012 |
|
RU2499588C1 |
КАВИТАЦИОННЫЙ РЕАКТОР | 1989 |
|
SU1672653A1 |
Устройство для определения проницаемости пористых материалов | 1980 |
|
SU890161A1 |
Авторы
Даты
1977-01-30—Публикация
1975-11-28—Подача