SU787926A1 - Hydrodynamic experimental stand - Google Patents

Hydrodynamic experimental stand Download PDF

Info

Publication number
SU787926A1
SU787926A1 SU782592686A SU2592686A SU787926A1 SU 787926 A1 SU787926 A1 SU 787926A1 SU 782592686 A SU782592686 A SU 782592686A SU 2592686 A SU2592686 A SU 2592686A SU 787926 A1 SU787926 A1 SU 787926A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
experimental
discharge pipe
pipe
experimental section
fluid flow
Prior art date
Application number
SU782592686A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Пятрас-Витаутас Винцо Кажимекас
Анупрас Анупро Шланчяускас
Антанас Антано Пядишюс
Антанас-Шарунас Антано Сидарас
Original Assignee
Институт Физико-Технических Проблем Энергетики Ан Литовской Сср
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 Институт Физико-Технических Проблем Энергетики Ан Литовской Сср filed Critical Институт Физико-Технических Проблем Энергетики Ан Литовской Сср
Priority to SU782592686A priority Critical patent/SU787926A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU787926A1 publication Critical patent/SU787926A1/en

Links

Landscapes

  • Pipe Accessories (AREA)

Description

(54) ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ Изобретение относитс  к эксперим тальной гидромеханике, в частности к экспериментальным стендам, предн&значенным дл  исследовани  гидродинамики потока,, атакже теплообмена в услови х вынужденной конвекции . Известны гидродинамические экспе риментальные стенды открытого типа, содержащие насос, систему трубопроводов подачи жидкости с устройствами замера расхода, формкамеру с сот выми решетками и мелко чеистыми сет ками, конфузор, экспериментальный участок, сбросной трубопровод и бак жидкости, В экспериментальном участ ке согласно услови м эксперимента не обходимо поддерживать определенное давление жидкости 1. Недостатком указанного стенда  вл етс  пульсаци  давлени  в экспериментальном участке, получаема  за счет бурного сброса и неравномерного распределени  жидкости в баке. Цель изобретени  - обеспечение регулировани  давлени  в экспериментальном участке уменьшение пульсаций давлени . Эта цель достигаетс  тем, что конеп c-росиого трур опровола выполнен (54) HYDRODYNAMIC EXPERIMENTAL The invention relates to experimental hydromechanics, in particular to experimental stands, meant to study the hydrodynamics of flow, as well as heat transfer under conditions of forced convection. Open-type hydrodynamic experimental stands are known, containing a pump, a fluid supply piping system with flow metering devices, a cell with honeycomb grids and fine mesh grids, a confuser, an experimental section, a discharge pipeline and a liquid tank. In the experimental section according to the experimental conditions It is not necessary to maintain a certain pressure of the fluid 1. The disadvantage of this stand is the pressure pulsation in the experimental section, obtained by rapid discharge and distribution of fluid in the tank. The purpose of the invention is to provide pressure control in the experimental section to reduce pressure pulsations. This goal is achieved by the fact that the warp of the c-ropus test has been completed.

стенд в виде двух коаксиально установленных с зазором относительно друг друга перфорированных труб с одинаковЕлм распределением отверстий, причем наружна  труба установлена с возможностью вращени , относительно внутренней трубы. На фиг, 1 показана схема экспериментального стенда; на фиг, 2 - конец сбросного трубопровода. Гидродинамический экспериментальный стенд содержит насос 1, бак 2 жидкости , систему трубопроводов 3 подачи жидкости с устройствами 4 замера расхода , формкамеру 5 с сотовыми решетками 6, мелко чеистыми сетками 7 и конфузоро .: 8. Этот участок стенда обеспечивает на входе в экспериментальный участок 9 низкий уровень турбулентности потока жидкости, котора  затем сбрасываетс  в бак 2 жидкости через сбросной трубопровод 10, Конец 11 сбросного трубопровода 10 выполнен в виде двух перфорированных труб 12 и 13, Труба 13 снабжена креплением 14 и имеет в верхней части шестеренчатый сегмент 15, введенный в сцепление с передаточнюгч редуктором 16, Пepфopиpoвaнн Je трубы 12 и 13a stand in the form of two perforated pipes coaxially installed with a gap relative to each other with the same distribution of holes, the outer pipe being rotatably installed relative to the inner pipe. Fig, 1 shows the scheme of the experimental stand; Fig 2 - the end of the discharge pipeline. The hydrodynamic experimental stand contains a pump 1, a tank 2 liquids, a piping system 3 supplying liquids with devices 4 measuring the flow rate, a form chamber 5 with honeycomb grills 6, finely meshed grids 7 and confusor.: 8. This section of the stand provides a low the level of turbulence of the fluid flow, which is then discharged into the liquid tank 2 through the discharge pipe 10, the end 11 of the discharge pipe 10 is made in the form of two perforated pipes 12 and 13, the pipe 13 is equipped with a fastener 14 and has In the lower part of the gear segment 15, introduced into the clutch with gearbox gearbox 16, perforated Je pipe 12 and 13

установлены коаксиально с зазором относительно , друг друга. Причем труба 12 закреплена неподвижно на сбросном трубопроводе 10, а наружна  труба 13 установлена с возможностью вращени  относительно внутренней трубы 12 посредством креплени  14.installed coaxially with a relative gap, each other. Moreover, the pipe 12 is fixedly mounted on the discharge pipe 10, and the outer pipe 13 is mounted rotatably with respect to the inner pipe 12 by means of the fastener 14.

Плавное изменение проходного сечени  обеспечиваетс  сообщением вращательного момента через редуктор 16 трубе 13, при вращении которой происходит взаимное перекрытие отверсти труб 12 и 13.A smooth change in the flow area is provided by the communication of the rotational moment through the reducer 16 to the pipe 13, during rotation of which a mutual overlap of the apertures of the pipes 12 and 13 occurs.

Устройство просто и надежно в ис ольэовании . Оно обеспечивает одновременное регулирование давлени  в стенде за счет спокойного и равномерного раЬтекани  сбросной жидкости в баке, подготавливает поток к следующему циклу прохождени  через стенд, уменьшает внocи Iыe в поток пульсации давлени .The device is simple and reliable in operation. It provides simultaneous regulation of pressure in the stand due to the calm and uniform flow of the waste fluid in the tank, prepares the flow for the next cycle through the stand, reduces the flow of Ie to the pressure pulsation flow.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Гидродинамический экспериментальный стенд, содержащий насос, системуHydrodynamic experimental stand containing a pump system трубопроводов подачи хсидкости с устройствами замера расхода, формкамеру с сотовыми решетками и мелько чеистыми сетками, конфузор, экспериментальный участок, сбросной трубопровод и бак жидкости, отличающийс  тем, что, с целью обеспечени  регулировани  давлени  в экспериментальном участке и уменьшени  пульсации давлени , конец сбросного трубопровода выполнен в виде двух коаксиально установленных с зазором относительно друг друга перфорированных труб с одинаковым распределением отверстий, причем наружна  труба установлена с возможностью вращени  относительно внутренней трубы.fluid flow piping with flow metering devices, former chamber with honeycomb grills and finely meshed nets, confuser, experimental section, discharge pipe and liquid tank, which in order to control the pressure in the experimental section and reduce pressure pulsation, the end of the discharge pipe is made in the form of two perforated pipes coaxially installed with a gap relative to each other with the same distribution of holes, the outer pipe being installed from the outside ozhnostyu rotation relative to the inner tube. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизеSources of information taken into account in the examination 1, Жукаускас Л,А. и др. Теплоотдача в турбулентном потоке жидкости.1, Zhukauskas L, A. et al. Heat transfer in a turbulent fluid flow. Вильнюс, МинтисVilnius, Minthis 1973, с. 58.1973, p. 58. 10ten
SU782592686A 1978-03-13 1978-03-13 Hydrodynamic experimental stand SU787926A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782592686A SU787926A1 (en) 1978-03-13 1978-03-13 Hydrodynamic experimental stand

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782592686A SU787926A1 (en) 1978-03-13 1978-03-13 Hydrodynamic experimental stand

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU787926A1 true SU787926A1 (en) 1980-12-15

Family

ID=20754475

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782592686A SU787926A1 (en) 1978-03-13 1978-03-13 Hydrodynamic experimental stand

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU787926A1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104833570A (en) * 2015-06-04 2015-08-12 中冶沈勘工程技术有限公司 Water tank device for simulation of bridge washout experiment and experiment method
CN110686860A (en) * 2019-09-20 2020-01-14 天津大学 Experimental device capable of simulating constant-amplitude variable-frequency oscillation pipe flow
RU2752716C1 (en) * 2020-11-10 2021-07-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Астраханский государственный технический университет Hydrodynamic experimental stand

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104833570A (en) * 2015-06-04 2015-08-12 中冶沈勘工程技术有限公司 Water tank device for simulation of bridge washout experiment and experiment method
CN110686860A (en) * 2019-09-20 2020-01-14 天津大学 Experimental device capable of simulating constant-amplitude variable-frequency oscillation pipe flow
CN110686860B (en) * 2019-09-20 2021-08-06 天津大学 Experimental device capable of simulating constant-amplitude variable-frequency oscillation pipe flow
RU2752716C1 (en) * 2020-11-10 2021-07-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Астраханский государственный технический университет Hydrodynamic experimental stand

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4169873A (en) Fluid circulating device
KR950003802A (en) Powder flow rate measuring device and method
SU787926A1 (en) Hydrodynamic experimental stand
CA1080691A (en) Helical coil steam generator
GB1389231A (en) Pipelines and the transport of viscous liquids therethrough
CN112986056A (en) Resistance reduction experimental device for reducing circular tube development turbulence section and using method thereof
CN110927008A (en) Novel desulfurization system slurry density measuring device
CN215388705U (en) Novel desulfurization liquid-holding layer slurry supply system
CN202074177U (en) Silencing fairing behind pressure regulating valve of gas pipeline
CN210303220U (en) Medicine adding and mixing device convenient to disassemble and maintain
CN209985899U (en) Water temperature control device of ultrasonic cleaning machine
CN208512563U (en) Explosive mixing arrangement in a kind of reaction kettle
CN102537585A (en) Silencing fairing behind pressure regulating valve of gas pipeline
CN212262925U (en) Visual charge device
CN212719945U (en) Intelligent high-low area direct heating unit
CN218544026U (en) Water supply pipeline simulation system
CN113405613B (en) Device and method for measuring volume flow value of gas-liquid two-phase flow of aeration drip irrigation system
SU1140845A1 (en) Method of flushing pipeline
CN216629709U (en) Pinacolone water diversion device
CN215409145U (en) Test system for simulation test of large-flow rotating system of PX pump room of nuclear power station
CN2465211Y (en) Inner constant and equal temp. film and paper developing device
SU1009921A1 (en) Rack for testing formation of whirlpools and gas breakthrough with lateral outflow of fluid
CN210736659U (en) Medium discharge system of Fischer-Tropsch unit circulation heat exchange separator
JPS5543354A (en) Vertical heat exchanger with fixed tube plate
CN115681818A (en) Water supply pipeline simulation system