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1、液體通過儲罐上的孔洞泄漏模型推導(dǎo)過程儲罐如下圖。孔洞在液面以下hL處形成。液體通過這個小孔的流出可由機械能守恒來表達(即方程1)。 (1)式中: P 是壓強(壓力/面積); 是液體密度(質(zhì)量/體積); 是液體平均瞬時流速(長度/時間); 是重力常數(shù)(長度質(zhì)量/壓力時間2) 是無量綱速率輪廓修正系數(shù),其值如下 對于層流,取0.5;對于塞流,取1.0;對于湍流1.0 g是重力加速度(長度/時間2); z是高與基準面的高度(長度); F是靜摩擦損失項(長度壓力/質(zhì)量); Ws是軸功(壓力長度); m是質(zhì)量流速(質(zhì)量/時間)。函數(shù)代表終止狀態(tài)減去初始狀態(tài)。假設(shè)為不可壓縮流體,表達式如方程2。 (2)過
2、程容器上的小孔泄漏。來自小孔上部液體高度所形成的壓力的能量隨著液體通過小孔流出而轉(zhuǎn)變?yōu)閯幽堋F渲胁糠帜芰恳蚰Σ亮鲃佣幌牡?。儲罐上的表壓為Pg,外界表壓為大氣壓或為0。軸功Ws為0,且儲罐中液體流速為0。無量綱流出系數(shù)C1定義為: (3)利用機械能守恒(方程1)可計算出從孔洞中流出液體的平均瞬時速率, (4)式中hL是孔洞上方液體高度。新的流出系數(shù)C0定義為 (5)從孔洞中流出液體的瞬時流速方程為: (6)對于孔洞面積A,瞬時質(zhì)量流率Qm為 (7)隨著儲罐漸漸變空,液體高度減少,速度流率和質(zhì)量流率也隨之減少。假設(shè)液體表面上的表壓Pg是常數(shù)。如果容器內(nèi)充有惰性氣體來防止爆炸或與外界大氣相通,這種情況就會出現(xiàn)。對于恒定橫截面積At的儲罐,儲罐中孔洞處以上的液體總質(zhì)量為 (8)儲罐中的質(zhì)量變化率為 (9)式中Qm可由方程7給出。把方程7和8代入到方程9中,并假設(shè)儲罐的橫截面和液體的密度為常數(shù),我們可以得到一個描述液體高度變化的不同的方程: (10)把方程10重新整理并對其從初始高度到任何高度hL進行積分, (11)此方程積分得到 (12)求解儲罐中液面高度hL,得 (13)將方程13代入到方程7中可得到任何時刻t液體的質(zhì)量流出速率: (14)方程14右手邊的第一項是hL = 時的初始質(zhì)量流出速率。設(shè)hL =0,通過求解方程13可以得到容器流空到孔洞所在液面高度處所需要的
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