Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

Samankaltaiset tiedostot
KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, pe :00-17:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet.

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai :00-12:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet.

14. Putkivirtausten ratkaiseminen. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

17. Pyörivät virtauskoneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

(c) Kuinka suuri suhteellinen virhe painehäviön laskennassa tehdään, jos virtaus oletetaan laminaariksi?

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai klo 12:00-16:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet.

(b) Määritä pumpun todellinen nostokorkeus, jos pumpun hyötysuhde on 65 %. 160 mm. 100 mm. 650 rpm. Kuva 1: Tehtävän asettelu.

4. Kontrollitilavuusajattelu ja massan säilyminen. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

0. Johdatus virtausmekaniikkaan ( , 1.11, 23 s.)

15. Rajakerros ja virtaus kappaleiden ympäri. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

KJR-C2003 MAE130A UCI ME336 UTSA Summer2015 Lecture 01 Mitä tarkoittaa fluidi?

Esim: Mikä on tarvittava sylinterin halkaisija, jolla voidaan kannattaa 10 KN kuorma (F), kun käytettävissä on 100 bar paine (p).

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

y 2 h 2), (a) Näytä, että virtauksessa olevan fluidialkion tilavuus ei muutu.

3. Bernoullin yhtälön käyttö. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa

Viikon aiheena putkivirtaukset

0. Johdatus virtausmekaniikkaan. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

9. Kitkaton virtaus ja potentiaaliteoria. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

7. Differentiaalimuotoinen jatkuvuusyhtälö. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

Hydrauliikka: kooste teoriasta ja käsitteistä

Fluidi virtaa vaakasuoran pinnan yli. Pinnan lähelle muodostuvan rajakerroksen nopeusjakaumaa voidaan approksimoida funktiolla

(a) Potentiaali ja virtafunktiot saadaan suoraan summaamalla lähteen ja pyörteen funktiot. Potentiaalifunktioksi

12. Mallikokeet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Chapter 1. Preliminary concepts

Demo 5, maanantaina RATKAISUT

11. Dimensioanalyysi. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä

Luvun 12 laskuesimerkit

4. Putkivirtaus 4. PUTKIVIRTAUS. 4.1 Virtauslajit ja Reynoldsin luku. 4.2 Putkivirtauksen häviöt

TEHTÄVÄ 1 *palautettava tehtävä (DL: 3.5. klo. 10:00 mennessä!) TEHTÄVÄ 2

(b) Tunnista a-kohdassa saadusta riippuvuudesta virtausmekaniikassa yleisesti käytössä olevat dimensiottomat parametrit.

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.

PHYS-A3121 Termodynamiikka (ENG1) (5 op)

MUISTIO No CFD/MECHA pvm 22. kesäkuuta 2011

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

Putkistovirtausmittauksia

PHYS-A3121 Termodynamiikka (ENG1) (5 op)

Luento 16: Fluidien mekaniikka

on radan suuntaiseen komponentti eli tangenttikomponentti ja on radan kaarevuuskeskipisteeseen osoittavaan komponentti. (ks. kuva 1).

Luento 16: Fluidien mekaniikka

Virtaus ruiskutusventtiilin reiästä

PERUSPERIAATTEET JA PUMPPUTYYPIT YLEISIMMÄT JUOKSUPYÖRÄTYYPIT

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

Kon Hydraulijärjestelmät

,-xrt:lrw. Losses: apr,i"rio., : (f *) + pv2 and, apr*, : Kr*, L. Power: P:LpQ. Ef :*,,r(r'r f)*, -l,in(t* f),, Ensimmäinen välikoe. pv, g.o4.

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

Luento 5: Käyräviivainen liike. Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike

Luento 10. Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit. BK60A0100 Hydraulitekniikka

SMG-4500 Tuulivoima. Kahdeksannen luennon aihepiirit. Tuulivoiman energiantuotanto-odotukset

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille]

Venttiilin painehäviön mittaus

Luvun 10 laskuesimerkit

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

Tiivistimet. 1 Staattiset eli lepotiivistimet pyritään vuotamattomaan tiivistykseen. 2 Liiketiivistimet

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta.

Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR V , Hz ~ 220 V G1. LVR V , Hz ~ 380 V G1

VAIHTOEHTO 4, PÄÄVESIJOHTO JA PÄÄJÄTEVESIVIEMÄRI YHTEISKÄYTTÖTUNNELISSA JÄTEVESIVIEMÄRISSÄ YKSI VÄLIPUMPPAUS

Luento 5: Käyräviivainen liike

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA

Kinematiikka -1- K09A,B&C Harjoitustehtäviä Kevät 2010 PARTIKKELI. Suoraviivainen liike

SMG-4500 Tuulivoima. Ensimmäisen luennon aihepiirit. Ilmavirtojen liikkeisiin vaikuttavat voimat TUULEN LUONNONTIETEELLISET PERUSTEET

a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3.

Tehtävänä on määrittää fysikaalisen heilurin hitausmomentti heilahdusajan avulla.

Luento 3: Käyräviivainen liike

766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4

Luento 3: Käyräviivainen liike

Luento 6: Suhteellinen liike ja koordinaatistomuunnoksia

E 3.15: Maan pinnalla levossa olevassa avaruusaluksessa pallo vierii pois pöydän vaakasuoralta pinnalta ja osuu lattiaan D:n etäisyydellä pöydän

1 1 Johdanto Tassa muistiossa esitetaan Teknillisessa korkeakoulussa kehitetylla FINFLO-virtausratkaisijalla konstruoitu pumppukayra Ahlstromin valmis

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA

SMG-4500 Tuulivoima. Neljännen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan rakenne. Roottorin toimintaperiaate TUULIVOIMALAN RAKENNE

SMG-4500 Tuulivoima. Neljännen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan rakenne. Tuuliturbiinin toiminta TUULIVOIMALAN RAKENNE

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

HYDRAULITEKNIIKKA. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio

KJR-C2002 Kontinuumimekaniikan perusteet, tentti

766323A-02 Mekaniikan kertausharjoitukset, kl 2012

Valomylly. (tunnetaan myös Crookesin radiometrinä) Pieni välipala nykyisin lähinnä leluksi jääneen laitteen historiasta.

Harjoitus 10. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016

Luento 4: Suhteellinen liike ja koordinaatistomuunnoksia

DEE Tuulivoiman perusteet

DYNAMIIKKA II, LUENTO 6 (SYKSY 2015) Arttu Polojärvi

Hammaspyöräpumput sarjat

Tuulen nopeuden mittaaminen

SMG-4500 Tuulivoima. Toisen luennon aihepiirit VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT TUULET

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, TY ja VY insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe , malliratkaisut ja arvostelu.

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö

Kitka ja Newtonin lakien sovellukset

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

Kerrataan harmoninen värähtelijä Noste, nesteen ja kaasun aiheuttamat voimat Noste ja harmoninen värähtelijä (laskaria varten)

Transkriptio:

Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

Käsitteelliset tehtävät

Käsitteelliset tehtävät Ulkopuoliset virtaukset Miten Reynoldsin luku vaikuttaa rajakerrokseen? Miksi virtauksen irtaantuminen kasvattaa kappaleen vastusta? Miksi pallon vastus saattaa pienentyä, kun sen pintaa karhennetaan? Mitä siirtymäpaksuus kuvaa? Miten rajakerros vaikuttaa virtaviivoihin rajakerroksen ulkopuolella? Miten laminaarin ja turbulentin rajakerroksen nopeusjakaumat eroavat toisistaan? Pyörivät virtauskoneet Miten määrittelisit pumpun ja turbiinin? Mihin keskipakopumpun nopeuskolmion eri komponentit liittyvät? Miten pumpun momentti on määritettävissä sen sisään- ja ulosvirtauksen perusteella?

Putkisto ja häviöt

Putkisto ja häviöt Q, h p, D?

Putkisto ja häviöt

Putkisto ja häviöt Ratkeaa laajennetulla Bernoullilla ja mahdollisesti iteroimalla Vaihe 1 (Ongelma konseptuaalisella tasolla) mitä tiedetään virtaussuureista (paine, nopeus, asemakorkeus) mitä putkistossa tapahtuu? (minkälaisia häviöitä, onko pumppuja) miten suhtautuvat tuntemattomaan suureeseen?

Putkisto ja häviöt Vaihe 2 (Ongelman matemaattinen kuvaus) laajennettu Bernoulli, jossa kitkahäviöt selvitetään Moodysta painehäviön laskentaan tarvitaan suhteellinen pinnankarheus ja Reynoldsin luku Darcyn häviökerroin Putkiosuuden kitkahäviö (kirjassa major loss)

Putkisto ja häviöt Vaihe 3 (Ongelman ratkaiseminen) jos kysytään painehäviötä, homma suoraviivaista lasketaan tarvittavat suureet ja katsotaan häviökerroin Moodysta jos kysytään halkaisijaa tai tilavuusvirtaa, pitää iteroida kirjoitetaan kaikki yhtälöt (laajennettu Bernoulli, Reynoldsin luku, suhteellinen karheus) arvataan arvo (häviökertoimelle tai halkaisijalle, riippuu tilanteesta) lasketaan yhtälöistä arvot niin, että voidaan käyttää Moodya korjataan arvausta Moodyn perusteella ja toistetaan

Putkisto ja häviöt Tarkastellaan vaakasuoraa teräsputkea ( = 0.045 mm), jonka läpi virtaa fluidia ( = 4.6x10-7 m 2 /s, = 800 kg/m 3 ) tilavuusvirralla 7600 l/min. Miten putkistossa tapahtuvat häviöt tyypillisesti jaotellaan ja mitä häviöitä tapahtuu tässä tapauksessa? (1p) Kuinka suuri painehäviö putkessa tapahtuu 100 metrin matkalla, jos sen halkaisija on 300 mm? (2p) Määritä putken halkaisija siten, että putken painehäviö on 100 kpa 150 metrin matkalla. (3p)

Pyörivät koneet

Pyörivät koneet

Pyörivät koneet Tehtävät ratkeavat tyypillisesti aina kulmaliikemäärän taseen avulla oleellista ymmärtää, mitä eri nopeuskomponentit tarkoittavat Vaihe 1 (Ongelma konseptuaalisella tasolla) mitä tehtävässä tapahtuu (mitä menee sisään, mitä tulee ulos) oleellista 1. massavirta laitteen läpi 2. tangentiaalinen nopeus maan suhteen sisään ja ulos nopeuskolmio sitoo nopeuskomponentit ja antaa tarvittaessa puuttuvan nopeuden ymmärrettävä, miten eri komponentit liittyvät ongelman asetteluun

Pyörivät koneet Vaihe 2 (Ongelman matemaattinen kuvaus) kulmaliikemäärän tase ja apuna jatkuvuusyhtälö oltava tarkkana nopeuskomponenttien kanssa kulmaliikemäärän vuossa esiintyy massavirta (normaalikomponentti) ja tangentiaalinen nopeus

Pyörivät koneet Vaihe 3 (Muiden suureiden laskenta) mitä tarkoittaa pumpun teho (ideaalinen, teoreettinen, todellinen, akseli)? miten lasketaan pumpun synnyttämä nostokorkeus? Mekaaninen työ (gh p )

Pyörivät koneet Keskipakopumpun impelleri pyörii nopeudella 1200 rpm kuvan 1 mukaisesti. Fluidi tulee pumppuun pyörimisakselin suuntaisesti ja lähtee pumpusta 30 o asteen kulmassa säteeseen nähden. Absoluuttinen nopeus V 2 ulosvirtauksessa on 30 m/s. Piirrä nopeuskolmio ulosvirtauksessa ja selitä, mihin nopeuskolmion eri komponentit liittyvät. (2p) Selitä, miten pystyt määrittämään pumpun momentin annetuista tiedoista ja laske momentti, jos fluidin tiheys on 1000 kg/m 3? (2p) Miten voit määrittää nostokorkeuden ja kuinka suuri se on b-kohdan arvoilla? (2p)