exponenta event banner

Резистивная труба НД

Гидравлический трубопровод, учитывающий потери на трение и высотные отметки портов

Библиотека

Блоки низкого давления

  • Resistive Pipe LP block

Описание

Блок резистивного трубопровода НД моделирует гидравлические трубопроводы с круговым и некруглым сечением и учитывает только резистивные свойства. Другими словами, блок разработан с основным предположением о установившихся условиях импульса текучей среды. Ни сжимаемость жидкости, ни инерция жидкости не рассматриваются в модели, что означает, что такие особенности, как водяной молоток, не могут быть исследованы. При необходимости можно добавить сжимаемость жидкости, инерцию жидкости и другие эффекты к модели, используя другие блоки, таким образом создавая более полную модель.

Конечные эффекты также не учитываются, предполагая, что поток полностью развит по всей длине трубы. Для учета локальных сопротивлений, таких как изгибы, фитинги, потери на входе и выходе и т.д., преобразуйте сопротивления в их эквивалентные длины, а затем суммируйте все сопротивления для получения их совокупной длины. Затем добавьте эту длину к геометрической длине трубы.

Потери давления из-за трения вычисляются с помощью уравнения Дарси, в котором потери пропорциональны коэффициенту трения, зависящему от режима потока, и квадрату расхода. Коэффициент трения в турбулентном режиме определяется аппроксимацией Хааланда (см. [1]). Коэффициент трения при переходе от ламинарных режимов к турбулентным определяется линейной интерполяцией между крайними точками режимов. В результате этих допущений труба моделируется в соответствии со следующими уравнениями:

p = f (L + Leq) DHα2A2q· | q | + start· g (zB − zA)

f = { Ks/Refor Re < = ReLfL + fT fLReT ReL (Re REL) для ReL < Re < ReT1 (1,8log10 ( 6.9Re + (r/DH3.7) 1,11)) 2для Re > = R

Re=q⋅DHA⋅ν

где

pПотеря давления вдоль трубы из-за трения
qРасход через трубу
РеЧисло Рейнольдса
ReLМаксимальное число Рейнольдса при ламинарном потоке
ReTМинимальное число Рейнольдса при турбулентном потоке
KsКоэффициент формы, характеризующий поперечное сечение трубы
fLКоэффициент трения на ламинарной границе
fTКоэффициент трения на турбулентной границе
AПлощадь поперечного сечения трубы
DHГидравлический диаметр трубы
LГеометрическая длина трубы
LeqСовокупная эквивалентная длина локальных сопротивлений
rВысота шероховатости на внутренней поверхности трубы
νКинематическая вязкость жидкости
zA, zBОтметки трубопроводного порта A и порта B соответственно
gУскорение гравитации

Положительное направление блока - от порта A к порту B. Это означает, что расход является положительным, если он течет от A к B, и потеря давления определяется как p = pA − pB.

Основные допущения и ограничения

  • Предполагается, что поток полностью развит по длине трубы.

  • Инерция жидкости, сжимаемость жидкости и податливость стенок не учитываются.

Параметры

Вкладка «Основные параметры»

Тип поперечного сечения трубы

Тип поперечного сечения трубы: Circular или Noncircular. Для круговой трубы задается ее внутренний диаметр. Для некруглой трубы задается ее гидравлический диаметр и площадь поперечного сечения трубы. Значение параметра по умолчанию: Circular.

Внутренний диаметр

Внутренний диаметр трубы. Параметр используется, если для параметра Тип сечения трубы (Pipe cross section type) задано значение Circular. Значение по умолчанию: 0.01 м.

Площадь поперечного сечения некруглой трубы

Площадь поперечного сечения трубы. Параметр используется, если для параметра Тип сечения трубы (Pipe cross section type) задано значение Noncircular. Значение по умолчанию: 1e-4 м ^ 2.

Гидравлический диаметр некруглой трубы

Гидравлический диаметр поперечного сечения трубы. Параметр используется, если для параметра Тип сечения трубы (Pipe cross section type) задано значение Noncircular. Значение по умолчанию: 0.0112 м.

Геометрический коэффициент формы

Используется для вычисления коэффициента трения при ламинарном потоке. Значение определяется формой поперечного сечения трубы. Для трубы с некруглым поперечным сечением задайте соответствующее значение коэффициента, например 56 для квадрата, 96 для концентрического кольцевого пространства, 62 для прямоугольника (2:1) и так далее [1]. Значение по умолчанию: 64, что соответствует трубе с круглым поперечным сечением.

Длина трубы

Геометрическая длина трубы. Значение по умолчанию: 5 м.

Совокупная эквивалентная длина локальных сопротивлений

Этот параметр представляет общую эквивалентную длину всех локальных сопротивлений, связанных с трубой. Можно учесть потери давления, вызванные локальными сопротивлениями, такими как изгибы, фитинги, якорь, потери на входе/выходе и т.д., добавив к геометрической длине трубы совокупную эквивалентную длину всех локальных сопротивлений. Значение по умолчанию: 1 м.

Высота шероховатости внутренней поверхности

Высота шероховатости на внутренней поверхности трубы. Этот параметр обычно указывается в листах технических данных или каталогах изготовителя. Значение по умолчанию: 1.5e-5 м, что соответствует вытянутой насосно-компрессорной трубе.

Верхний край ламинарного потока

Определяет число Рейнольдса, при котором предполагается, что ламинарный режим потока начинает преобразовываться в турбулентный. Математически это максимальное число Рейнольдса при полностью развитом ламинарном потоке. Значение по умолчанию: 2000.

Более низкий запас турбулентного потока

Определяет число Рейнольдса, при котором предполагается, что режим турбулентного потока полностью развит. Математически это минимальное число Рейнольдса при турбулентном потоке. Значение по умолчанию: 4000.

Вкладка «Вертикальное положение»

Порт A, опорная плоскость борта фасада

Параметр задает вертикальное положение порта трубы A относительно опорной плоскости. Значение по умолчанию: 0.

Опорная плоскость борта отметки порта B

Параметр определяет вертикальное положение порта трубы B относительно опорной плоскости. Значение по умолчанию: 0.

Гравитационное ускорение

Значение постоянной гравитационного ускорения (g). Блок использует этот параметр для вычисления влияния градиента отметки между портами на их перепад давления. Значение по умолчанию: 9.80655 м/с ^ 2.

Вкладка «Переменные»

Перепад давления от порта A к порту B

Значение в момент времени ноль перепада давления между портами. Simscape™ параметр используется программным обеспечением для управления начальной конфигурацией этого компонента и модели. Исходные переменные, конфликтующие друг с другом или несовместимые с моделью, могут игнорироваться. Установите в столбце «Приоритет» значение High для приоритизации этой переменной по сравнению с другими переменными с более низким приоритетом.

Расход из порта A в порт B

Значение в момент времени 0 расхода через порты. Программа Simscape использует этот параметр для управления начальной конфигурацией этого компонента и модели. Исходные переменные, конфликтующие друг с другом или несовместимые с моделью, могут игнорироваться. Установите в столбце «Приоритет» значение High для приоритизации этой переменной по сравнению с другими переменными с более низким приоритетом.

Ограниченные параметры

Если модель находится в режиме ограниченного правки, невозможно изменить следующий параметр:

  • Тип поперечного сечения трубы

Все остальные параметры блока доступны для изменения. Фактический набор изменяемых параметров блока зависит от значения параметра Тип сечения трубы (Pipe cross section type) во время входа модели в режим ограничения.

Глобальные параметры

Параметры, определяемые типом рабочей жидкости:

  • Плотность жидкости

  • Кинематическая вязкость жидкости

Для задания свойств жидкости используйте блок «Гидравлическая жидкость» или блок «Пользовательская гидравлическая жидкость».

Порты

Блок имеет следующие порты:

A

Порт гидравлической экономии, связанный с входом в трубу.

B

Порт гидравлической экономии, связанный с выходом трубы.

Ссылки

[1] Белый, F.M., поток вязкой жидкости, McGraw-Hill, 1991

Расширенные возможности

Создание кода C/C + +
Создайте код C и C++ с помощью Simulink ® Coder™

.
Представлен в R2009a