Глава 16 Истечение газов и паров (1062515)
Текст из файла
Глава XVI, ИСТЕЧЕНИЕ ГАЗОВ И ПАРОВ
§ 74. Схема задачи и основные термины
Имеется резервуар, в одной из стенок которого установлен насадок (рис. 123). Этим насадком резервуар сообщается с окружающей средой 1. В дальнейшем резервуар будем называть сосудом, а насадок — соплом.
Если рабочее тело в сосуде имеет параметры pl; v1, а давление в окружающей среде р2, причем
то рабочее тело будет вытекать из сосуда в окружающую среду.
Этот процесс называется истечением. Истечение — широко распространенный процесс. В частности истечение является основным процессом в паровых и газовых турбинах и в реактивных двигателях.
Если при истечении давление в сосуде остается постоянным (р2 = const), то такой сосуд называют сосудом неограниченной емкости. Если же р1 при истечении падает, то говорят об истечении из сосуда ограниченной емкости. Скорость, которую рабочее тело приобретает в устье сопла, т. е. при выходе из него, называют скоростью истечения. Важной характеристикой процесса истечения, помимо скорости, является секундный расход рабочего тела, т. е. массовое количество его, выходящее из сопла за секунду.
Если в процессе истечения в устье сопла или в любом его сечении скорость не изменяется с течением времени, то такой процесс истечения называется установившимся. Противоположностью ему является так называемое неустановившееся истечение, при котором скорость в устье сопла (и в любом другом его сечении)
1 В общем случае резервуар при помощи насадка может сообщаться с другим резервуаром.
195
с течением времени изменяется. При установившемся истечении в любом сечении должны оставаться постоянными не только скорость, но и параметры рабочего тела.
В зависимости от назначения сопла делят на суживающиеся, цилиндрические и расширяющиеся.
В общих курсах технической термодинамики рассматривается только установившийся процесс, т. е. истечение при р2 = const. Предполагается, что истечение происходит в окружающую среду, в которой давление р2 остается постоянным.
Рассмотрим случай истечения, когда давления р1 и р2 остаются постоянными.
§ 75. Вывод основного уравнения истечения (уравнения скорости истечения)
Основное уравнение истечения проще всего вывести, рассматривая установившееся истечение из сосуда неограниченной емкости через суживающееся сопло, при условии, когда давление в устье сопла рy = р2 (газ полностью расширяется в сопле).
Из потока выделим бесконечно малый элемент массы вещества dm, сделаем это с помощью двух параллельных плоскостей f, расположенных бесконечно близко одна от другой на расстоянии dh (рис. 124). Разность этих площадей — бесконечно малая величина высшего порядка и потому не учитывается. На сечение, располагаемое дальше от устья сопла, действует давление р, а на сечение, которое ближе к устью, — давление р — dp.
Таким образом, разность давлений, обусловливающих перемещение сечения на бесконечно малую величину,
р — dp — р = — dp,
а определяемая этой разностью давлений сила --jdp.
где dw/d ускорение ( скорость потока, — время).
Очевидно, элементарная масса
По законам механики сила, действующая на тело, равна массе, умноженной на ускорение, т. е.
тогда
или
но
так как h — путь, т — время. Тогда
— vdp = wdw,
где — vdp представляет собой положительный элемент располагаемой работы, поэтому
dl' = wdw.
Последнее выражение можно записать следующим образом:
Эта формула справедлива в пределах сделанных допущений для всех рабочих тел, т. е. как для реального, так и для идеального газа.
Применение этого уравнения упрощает расчеты, если для рабочего тела имеется диаграмма i — s. В этом случае i1 — i2 берут непосредственно из диаграммы как адиабатный теплоперепад между точкой, соответствующей начальному состоянию (в сосуде), и конечной изобарой (рис. 125).
В частном случае, для идеального газа, при условии, что теплоемкость его постоянна, уравнение (277) можно представить в виде
тогда
Из уравнения Майера ср — cv = R следует, что
откуда после интегрирования получаем
тогда
или
если принять w1 =0, то
отсюда

§ 76, Уравнения для адиабатного истечения паро-газообразных тел
В общих курсах термодинамики обычно изучают истечение паро-газообразных тел; при этом оно рассматривается как адиабатное, которое основывается на следующих соображениях: скорости истечения паро-газообразных тел настолько велики, что за время пребывания вещества в сопле теплообмен между ними и окружающей средой ничтожен, т. е. практически равен нулю.
Для адиабатного истечения уравнение работы запишется так:
Используя соотношение в адиабатном процессе между температурами и давлениями
получим окончательное выражение для определения скорости истечения идеального газа
Подставляя l' из этого уравнения в уравнение (275), получим
Выведем уравнение для определения секундного расхода т кг/сек.
В общем случае для установившегося движения
где F в м2; в м/сек, в кг/м3 — некоторое сечение и взятые в нем скорость потока и плотность рабочего тела.
Подставляя в это выражение значение скорости и внося v2 под знак радикала, получаем
Удобнее всего уравнение (281) относить к устью сопла, сечение которого F. При полном расширении газа в сопле (р2 = ру) скорость в его устье определяется уравнением (280), а плотности ру = р2- Тогда
поэтому
§ 77. Исследование уравнений истечения
Используя обозначение p2/p1 = , запишем уравнение (283) следующим образом:
Исследуем закон изменения секундного расхода т при изменениях отношения давлений (5. Вообще это отношение может изменяться как вследствие изменения давления р1 в сосуде, так и при изменении давления р2 в окружающей среде. Рассмотрим уравнение (284) при изменении (3 только из-за изменения р2. Давление в сосуде р1 считается постоянным.
На рис. 126 показан график зависимости т = f (), полученный по уравнению (284). Это уравнение дает два нулевых значения расхода т: при = 1 и при = 0; при некотором значении k, называемом критическим, секундный расход достигает максимального значения. При уменьшении в области от = 1 до = k секундный расход увеличивается. Эта область значений называется подкритической. В области значений от = к до = 0 уменьшение отношения давлений приводит к уменьшению секундного расхода (надкритическая область).
Если характер зависимости т = f () в додкритической области не вызывает никаких возражений и находится в полном соответствии с практикой, то в надкритической области вид графика,
полученного по уравнению (284), противоречит не только практическим данным, но и здравому смыслу. В саком деле, нет никаких оснований для уменьшения т при уменьшении отношения давлений. И уж совершенно нельзя представить себе, что при = О (в окружающей среде абсолютный вакуум) истечение может прекратиться и расход может стать равным нулю. Напротив, при = 0 следует ожидать максимального расхода.
График изменения скорости истечения, полученный по уравнению (280), показывает, что при уменьшении = p2/p1 скорость возрастает на всем диапазоне значений от = 1 до =0 (рис. 126).
Особенностью этого графика является то, что при = K кривая имеет точку перегиба и в подкритической области характер изменения скорости совсем другой, чем в надкритической. При = 0, т. е. при истечении в абсолютный вакуум, скорость истечения максимальна и имеет конечное значение
Однако опыт показывает, что для надкритической области значения расхода и скорости, вычисленные по уравнениям (284) и (280), несправедливы. Опытом установлено, что в этой области расход, и скорость остаются постоянными и равными значениям этих величин при рк. Таким образом, в надкритической области графики т = f() и = () представляются прямыми, параллельными оси абсцисс.
Характеристики
Тип файла документ
Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.
Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.
Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.