SU544883A1 - Method for determining the coefficient of hydrodynamic resistance of the body during cavitation - Google Patents

Method for determining the coefficient of hydrodynamic resistance of the body during cavitation

Info

Publication number
SU544883A1
SU544883A1 SU2194214A SU2194214A SU544883A1 SU 544883 A1 SU544883 A1 SU 544883A1 SU 2194214 A SU2194214 A SU 2194214A SU 2194214 A SU2194214 A SU 2194214A SU 544883 A1 SU544883 A1 SU 544883A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
flow
coefficient
hydrodynamic
cavitation
pipe
Prior art date
Application number
SU2194214A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Константинович Казеннов
Владимир Павлович Карликов
Анатолий Николаевич Хомяков
Феликс Николаевич Чернявский
Георгий Иосифович Шоломович
Original Assignee
Научно-исследовательский институт механики Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-исследовательский институт механики Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова filed Critical Научно-исследовательский институт механики Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова
Priority to SU2194214A priority Critical patent/SU544883A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU544883A1 publication Critical patent/SU544883A1/en

Links

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Claims (1)

Исследовани ми установлено, что достаточ на  симметри  течени  достигаетс  при ско рост х натекающего нотока, соответствую щих числу Фруда, определенному по диамет ру испытуемого тела не менее 25, т. е. F, :- -- 5525, где g - ускорение силы т жести; ао - характерный, поперечный размер ис пытуемого тела. При выбранных скорост х натекающего по тока (т. е. при числе кавитации, равном О, и относительном загромождении трубы величина минимального числа атш кавита ции св зана с коэффициентом гидродинамиСхо тела формулой ческого сопротивлени  г - ° mln -mln - где ф - посто нный дл  данной трубы коэффициент , определ емый экспериментально путем испытани  эталонной модели, цмеющей известное значение о . -1-50flK. mm -у минимальное значение числа кавитации; 5 - относительное загромождение трубы; 5м - площадь миделевого сечени  испытуемого тела; 5„р - площадь поперечного сечени  рабочей части трзбы. Предлагаемый способ заключаетс  в следующем . Сначала устанавливают в гидродинамической трубе требуемую скорость натекающего потока. Нижний предел значени  этой скорости соответствует наступлению осевой симметрии потока за телом, когда незнаЧ1гтельное всплытие кавитациониой нолости не вли ет на получаемые гидродинамические характеристики. Определ етс  это состо ние 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 давлени  РК в ней (например, по положению мениска жидкости в прозрачной измерительной трубке 1). После того, как давление РК иерестает расти (становитс  неизменным) нроизвод т отсчет параметров потока V, РК, Рас и по описанным выше формулам оиредел ют коэффициент гидродинамического сопротивлени  тела . Знание и числа кавитации а позвол ет определить значение коэффициента гидродинамического сопротивлени  тела по известной формуле (1+ сг). Описываемый способ более надежен, проще в осуществлении, содержит незначительное количество онераций, а также допускает возможность автоматизации процесса определени  коэффициента гидродинамического сопротивлени  тел. Формула изобретени  Способ определени  коэффициента гидродинамического сопротивлени  тела при кавитации иутем помещени  его в гидродинамическую трубу, иодачи газа в образующуюс  около исследуемого тела каверну и измерени  давлени  на поверхности тела, отличающийс  тем, что, с целью упрощени  измерений , скорость потока в гидродинамической трубе довод т до величины, соответствующей числу Фруда от 25 до 100, подачу газа в каверну ведут до прекращени  повьппени  давенн  в ней, а о величине коэффициента гидродинамического соиротивлени  суд т ио разости давлений в каверне и потоке.It has been established by researches that sufficiently for flow symmetry is achieved at flow rates of a flowing flow corresponding to the Froude number determined by the diameter of the test body at least 25, i.e. F,: - - 5525, where g is the force acceleration t tinplate; ao is the characteristic, transverse size of the test body. At selected current flow rates (i.e., when the number of cavitation is equal to 0 and the relative pipe clogging, the minimum number of atcaviation is related to the hydrodynamic coefficient Xy of the body by the formula of resistance ° - mln-mln - where φ is constant for a given pipe, the coefficient determined experimentally by testing a reference model that has a known value of ≈ -1-50flK. mm is the minimum value of the cavitation number, 5 is the relative blockage of the pipe, 5m is the area of the midsection of the test body, 5 „p - area The proposed method is as follows. First, the required flow rate is established in a hydrodynamic pipe. The lower limit of this velocity corresponds to the onset of axial symmetry of the flow behind the body, when poorly ascending cavitational floor does not affect the resulting hydrodynamic characteristics. this state is the Froude number (in body diameter): it must be at least 25. Next, increase the flow of gas through channel 7 to the cavitational iolost and observing the variation of RK pressure therein (e.g., fluid meniscus position in the transparent measuring tube 1). After the pressure RK and the growth of (becomes unchanged) increases, the flow parameters V, RK, Ras and Ras are determined, and the hydrodynamic resistance coefficient of the body is determined using the formulas described above. The knowledge of cavitation numbers a allows the determination of the value of the hydrodynamic resistance coefficient of the body using the well-known formula (1+ cr). The described method is more reliable, easier to implement, contains a small amount of onertia, and also allows the possibility of automating the process of determining the coefficient of hydrodynamic resistance of bodies. DETAILED DESCRIPTION A method for determining the coefficient of hydrodynamic resistance of a body during cavitation and placing it in a hydrodynamic tube, iodine gas in a cavity formed near the test body and measuring pressure on the surface of the body, characterized in that the flow rate in the flow tube the magnitude corresponding to the Froude number from 25 to 100, the gas flow into the cavity is carried out until it stops diving therein, and the value of the coefficient of hydrodynamic coupling with Remove the pressure difference in the cavity and flow.
SU2194214A 1975-11-28 1975-11-28 Method for determining the coefficient of hydrodynamic resistance of the body during cavitation SU544883A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2194214A SU544883A1 (en) 1975-11-28 1975-11-28 Method for determining the coefficient of hydrodynamic resistance of the body during cavitation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2194214A SU544883A1 (en) 1975-11-28 1975-11-28 Method for determining the coefficient of hydrodynamic resistance of the body during cavitation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU544883A1 true SU544883A1 (en) 1977-01-30

Family

ID=20638812

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2194214A SU544883A1 (en) 1975-11-28 1975-11-28 Method for determining the coefficient of hydrodynamic resistance of the body during cavitation

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU544883A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102998087A (en) * 2012-11-27 2013-03-27 哈尔滨工程大学 Resistance testing device suitable for jet flow surface and non-smooth surface
CN106644387A (en) * 2017-01-25 2017-05-10 四川大学 Non-constant flow pipeline inner wall on-way resistance coefficient testing device and method

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102998087A (en) * 2012-11-27 2013-03-27 哈尔滨工程大学 Resistance testing device suitable for jet flow surface and non-smooth surface
CN102998087B (en) * 2012-11-27 2015-04-08 哈尔滨工程大学 Resistance testing device suitable for jet flow surface and non-smooth surface
CN106644387A (en) * 2017-01-25 2017-05-10 四川大学 Non-constant flow pipeline inner wall on-way resistance coefficient testing device and method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS56117145A (en) Method and apparatus for detecting concentration of solution
SU544883A1 (en) Method for determining the coefficient of hydrodynamic resistance of the body during cavitation
SU1130772A1 (en) Method of determination of ground filtration coefficient
DE3869234D1 (en) CALIBRATION OF EQUIPMENT FOR DISPENSING A MEDIUM.
US2300194A (en) Apparatus for sampling liquids
Genrich et al. Effect of probe condition on ultrasonic dispersion of soils by probe‐type ultrasonic vibrators
JPS52134764A (en) Electromagnetic flow meter
JPS5565117A (en) Detection method of gas flow rate
JPS56615A (en) Flowmeter
CN207050909U (en) A kind of small pressure gage of experimental teaching
JPS55152445A (en) Device for measuring concentration
DE376552C (en) Method and device for measuring the amount of steam flowing through a pipeline
JPS55155233A (en) Density detection at sediment layer bottom in sedimentation tank
SU1137315A1 (en) Body volume determination method
SU915051A1 (en) Device for measuring low pressure gas outflow from water reservoirs
SU896441A1 (en) Device for testing article for fluid tightness
JPS5919288B2 (en) Fluid surface level change measurement J-shaped device
SU1590707A1 (en) Method of determining hydraulic drag of pipeline systems
SU558330A1 (en) Automatic device for pouring electrolyte into batteries
SU75905A1 (en) Device for continuous determination of the specific gravity of the fluid
SU896498A1 (en) Device for mechanical testing of specimens under cyclic loads
GB888244A (en) Apparatus for measuring of quantities of gases
SU1186950A1 (en) Method of determining amount of liquid flowing out of or into reservoir
Ciaraldi Some limitations on the use of 13 Cr alloys for corrosive gas and oil production
Sasscer et al. Technique for evaluating sedimentation at river mouths