способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой поверхностью

Классы МПК:G01N13/00 Исследование поверхностных или граничных свойств, например смачивающей способности; исследование диффузионных эффектов; анализ материалов путем определения их поверхностных, граничных и диффузионных эффектов; исследование или анализ поверхностных структур в атомном диапазоне
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования "Чувашская государственная сельскохозяйственная академия" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2005-04-04
публикация патента:

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способам для изучения стока талых и дождевых вод, возникающего на стокоформирующей поверхности. Технический результат изобретения - упрощение способа и повышение точности определения смоченного периметра для шероховатого русла. Сущность изобретения: моделируют процесс взаимодействия потока воды с шероховатой поверхностью путем замены рабочей части наклонного лотка, выполненной с исследуемой шероховатой поверхностью, прецизионно изготовленным образцом с гидравлически гладкой поверхностью, находят зависимость высоты потока от расхода воды для гидравлически гладкой поверхности. Прецизионно изготовленный образец с гидравлически гладкой поверхностью заменяют на рабочую часть, выполненную с исследуемой шероховатой поверхностью, и находят графическую зависимость высоты потока от расхода воды для шероховатой поверхности. Коэффициент смоченного периметра определяют путем отношения критических расходов воды, соответствующих критическому числу Рейнольдса, на границе между ламинарным и переходным режимами течения воды, соответственно для шероховатой и гидравлически гладкой поверхностей русла. Величину смоченного периметра для шероховатой поверхности определяют как произведение коэффициента смоченного периметра на смоченный периметр для гидравлически гладкой поверхности. 1 табл., 3 ил. способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034

Формула изобретения

Способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой поверхностью, включающий моделирование процесса взаимодействия потока воды с шероховатой поверхностью, отличающийся тем, что для его осуществления используют рабочую часть наклонного лотка, выполненную в виде прецизионно изготовленного образца с гидравлически гладкой поверхностью, задают с помощью системы питания постоянного напора расходы воды и замеряют высоту потока во входной и выходной частях лотка, находят графическую зависимость высоты потока от расхода воды для гидравлически гладкой поверхности, прецизионно изготовленный образец с гидравлически гладкой поверхностью заменяют на рабочую часть, выполненную с исследуемой шероховатой поверхностью, задают расходы воды и замеряют высоту потока во входной и выходной частях лотка, находят графическую зависимость высоты потока от расхода воды для шероховатой поверхности, по графическим зависимостям определяют критические расходы воды для шероховатой способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 и гидравлически гладкой способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 поверхности, соответствующие критическому числу Рейнольдса на границе между ламинарным и переходным режимами течения воды, выраженные на кривых резким увеличением высоты потока, определяют коэффициент смоченного периметра k как отношение критических расходов воды, соответствующих критическому числу Рейнольдса, на границе между ламинарным и переходным режимами течения воды, соответственно для шероховатой и гидравлически гладкой поверхностей

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034

где способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 - критический расход воды в м3/с, соответствующий критическому числу Рейнольдса, на границе между ламинарным и переходным режимами течения воды на шероховатой поверхности, определяемый по графической зависимости способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 - критический расход воды в м3/с, соответствующий критическому числу Рейнольдса, на границе между ламинарным и переходным режимами течения воды на гидравлически гладкой поверхности, определяемый по графической зависимости способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034

h - высота потока воды в выходной части лотка, м,

и определяют величину смоченного периметра для шероховатой поверхности как произведение коэффициента смоченного периметра на смоченный периметр для гидравлически гладкой поверхности

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034

где способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 - смоченный периметр шероховатой поверхности, м;

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 - смоченный периметр гидравлически гладкой поверхности, м.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способам и устройствам для изучения стока талых и дождевых вод, возникающего на стокоформирующей поверхности (на склонах, в овражно-балочной сети, во временных руслах и т.д.), и может быть использовано в области гидрологии, гидротехники, гидромелиорации, в промышленно-гражданском и дорожном строительстве.

Известен способ определения смоченного периметра, как элемента живого сечения потока, для призматических русел [1]. Например, круглое живое сечение имеет смоченный периметр, равный длине окружности [1, с.93]

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 =2способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 R,

где R - радиус круглого живого сечения.

Для правильных прямоугольных русел смоченный периметр определяют по сумме ширины и удвоенной высоты потока жидкости [1, с.247]

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 =B+2h,

где В - ширина русла, h - высота потока движущейся жидкости.

Недостатком известного способа является то, что для всех приведенных сечений точность определения смоченного периметра зависит от гидравлической гладкости русла. Для шероховатых поверхностей смоченный периметр существенно больше, чем для гладких. При проведении гидравлических расчетов данный факт не учитывают или применяют приближенное определение смоченного периметра для шероховатого русла.

Известен также способ определения смоченного периметра на шероховатой поверхности, предложенный проф. А.А.Сабанеевым [2, с.130], основанный на замене действительного смоченного периметра ломаной линией. Здесь для каждого из отрезков ломаной линии устанавливается угол наклона ее к горизонту способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034

где способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 hi - высота отрезков ломаной линии; способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 bi - длина проекции каждого отрезка по горизонтали,

и определяется ее длина

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034

Суммируя значения способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 i, получают выражение для смоченного периметра в виде:

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034

Однако действительный смоченный периметр не может быть заменен ломаной линией, так как шероховатая поверхность сложена из мелких частиц, имеющих различную форму очертания (окружность, эллипс и других фигур более сложной формы).

Цель изобретения - упрощение способа и повышение точности определения смоченного периметра для шероховатого русла.

Поставленная цель достигается тем, что в способе определения смоченного периметра для русла с шероховатой поверхностью, включающем моделирование процесса взаимодействия потока воды с шероховатой поверхностью, для которого используют рабочую часть наклонного лотка, выполненную в виде прецизионно изготовленного образца с гидравлически гладкой поверхностью, задают с помощью системы питания постоянного напора расходы воды и замеряют высоту потока во входной и выходной частях лотка, находят графическую зависимость высоты потока от расхода воды для гидравлически гладкой поверхности, прецизионно изготовленный образец с гидравлически гладкой поверхностью заменяют на рабочую часть, выполненную с исследуемой шероховатой поверхностью, задают расходы воды и замеряют высоту потока во входной и выходной частях лотка, находят графическую зависимость высоты потока от расхода воды для шероховатой поверхности, по графическим зависимостям определяют критические расходы воды для шероховатой способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 и гидравлически гладкой способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 поверхности, соответствующие критическому числу Рейнольдса на границе между ламинарным и переходным режимами течения воды, выраженные на кривых резким увеличением высоты потока, определяют коэффициент смоченного периметра k как отношение критических расходов воды, соответствующих критическому числу Рейнольдса, на границе между ламинарным и переходным режимами течения воды, соответственно для шероховатой и гидравлически гладкой поверхностей:

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034

где способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 - критический расход воды в м3/с, соответствующий критическому числу Рейнольдса, на границе между ламинарным и переходным режимами течения воды на шероховатой поверхности, определяемый по графической зависимости способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 ;

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 - критический расход воды в м3/c, соответствующий критическому числу Рейнольдса, на границе между ламинарным и переходным режимами течения воды на гидравлически гладкой поверхности, определяемый по графической зависимости способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 ;

h - высота потока воды в выходной части лотка, м,

и определяют величину смоченного периметра для шероховатой поверхности как произведение коэффициента смоченного периметра на смоченный периметр для гидравлически гладкой поверхности:

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 Ш=kспособ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 Г,

где способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 Ш - смоченный периметр шероховатой поверхности, м;

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 Г - смоченный периметр гидравлически гладкой поверхности, м.

На фиг.1 показано устройство для реализации предложенного способа [3]; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1.

Устройство состоит из наклонного лотка 1, закрепленного на основании 2 (фиг.1), где лоток составлен из трех отдельных составных частей, состоящих из входной и выходной 3, выполненных с гидравлически гладкой поверхностью (например, зеркальное стекло), и рабочей 4, выполненной с исследуемой шероховатой поверхностью, прецизионно устанавливаемой между входной и выходной частями с помощью микрометрических винтов 5, размещенных в основании 2, микрометров 6 с мерными иглами 7, установленных во входной и выходной частях лотка вдоль его продольной оси на боковых стенках (фиг.2), уголков 8, размещенных с боков основания по всей длине, обеспечивающих прямолинейность лотка 1, системы питания 9 постоянного напора, успокоителя 10 и зажима Гофмана 11.

Способ реализуется следующим образом. Предварительно перед началом опытов взамен рабочей части 4 в лоток 1 устанавливается прецизионно изготовленный образец с гидравлически гладкой поверхностью, например зеркальное стекло, которое по линиям стыка гидроизолируется (условно не показано). Затем с помощью системы питания постоянного напора устанавливается предварительно рассчитанный расход воды QВ

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034

где ReКРспособ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 1000 - критическое число Рейнольдса для безнапорных потоков; В - ширина лотка, м; способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 - кинематическая вязкость воды, м2/с.

Открывается зажим Гофмана 11 и при помощи микрометров 6 с мерной иглой 7 замеряется высота потока воды во входной hв1 и выходной h частях лотка 1. Далее увеличивают расход воды и проводят опыты по вышеприведенной методике. Задавая расходы, определяется высота потока воды во входной hв1 и выходной h частях лотка 1. Полученные результаты заносятся в журнал наблюдений, где строится график зависимости высоты потока от расхода воды h=f(Q).

Затем взамен зеркального стекла в лоток 1 устанавливается рабочая часть 4 с исследуемой шероховатой поверхностью. Места стыка рабочей части 4 и лотка 1 гидроизолируются. Открывается зажим Гофмана 11 и при помощи микрометров 6 с мерной иглой 7 замеряется высота потока воды во входной части лотка hв (в результате исследований было установлено, что для одних и тех же заданных расходов способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 высота потока hвспособ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 hв1, поэтому hв не замеряется) и высота потока воды в выходной h части лотка 1.

Полученные результаты заносятся в журнал наблюдений, где строится график зависимости высоты потока от расхода воды h=f(Q). По графику определяются критические расходы воды способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 и способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 , соответствующие критическому числу Рейнольдса, на границе между ламинарным и переходным режимами течения воды, выраженной на кривых h=f(Q) резким увеличением высоты потока, соответственно для шероховатой и гидравлически гладкой поверхностей.

Выразим критическое число Рейнольдса для безнапорных потоков для гидравлически гладкой поверхности

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034

и для исследуемой шероховатой поверхности

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034

На границе между ламинарным и переходным режимами число Рейнольдса практически одинаково способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 для гладкой и шероховатой поверхности русла. Последнее подтверждается многочисленными исследованиями. Так по данным Чугаева Р.Р. [1, с.126] число Рейнольдса Re не зависит от шероховатой поверхности, а на величину числа Рейнольдса Re в значительной мере влияет поперечное сечение потока.

Приравняв выражения (1) и (2), получим, что соотношение смоченных периметров шероховатой и гидравлически гладкой поверхностей равно соотношению критических расходов воды, соответствующих критическому числу Рейнольдса, на границе между ламинарным и переходным режимами течения воды на шероховатой и гидравлически гладкой поверхностях

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034

Определим коэффициент смоченного периметра через соотношение критических расходов

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034

и величину смоченного периметра для шероховатой поверхности

способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 Ш=kспособ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 Г,

где k - коэффициент смоченного периметра; способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 Ш - смоченный периметр шероховатой поверхности, м; способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 Г - смоченный периметр гидравлически гладкой поверхности, м; способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 - критический расход воды в м3/c, соответствующий критическому числу Рейнольдса, на границе между ламинарным и переходным режимами течения воды на шероховатой поверхности, определяемый по графической зависимости способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 , полученной в результате эксперимента; способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 - критический расход воды в м3/с, соответствующий критическому числу Рейнольдса, на границе между ламинарным и переходным режимами течения воды на гидравлически гладкой поверхности, определяемый по графической зависимости способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 , полученной в результате эксперимента.

Пример реализации способа приведен в таблице, а также на фиг.3 представлен график зависимости высоты потока h от расхода воды Q для разных средних диаметров зерен, слагающих русло (на фиг.3 стрелками показано определение способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 и способ определения смоченного периметра для русла с шероховатой   поверхностью, патент № 2292034 ). Фракции частиц определенного среднего диаметра d получены с помощью ситового анализа речного песка.

Источники информации

1. Чугаев P.P. Гидравлика: учебник для вузов / Р.Р.Чугаев - Л.: Энергоиздат, 1982. - 672 с.

2. Зегжда А.П. Теория подобия и методика расчета гидротехнических моделей. / А.П. Зегжда - Л.: Госстройиздат, 1938. - 164 с.

3. Патент РФ №2021647, кл. А 01 В 13/16, 1994.

Класс G01N13/00 Исследование поверхностных или граничных свойств, например смачивающей способности; исследование диффузионных эффектов; анализ материалов путем определения их поверхностных, граничных и диффузионных эффектов; исследование или анализ поверхностных структур в атомном диапазоне

способ определения направления перемещения движущихся объектов от взаимодействия поверхностно-активного вещества со слоем жидкости над дисперсным материалом -  патент 2529657 (27.09.2014)
способ определения краевого угла смачивания хвои предварительно обработанной водяным паром -  патент 2525602 (20.08.2014)
способ определения теплоты адсорбции и теплоты смачивания поверхности и измерительная ячейка калориметра -  патент 2524414 (27.07.2014)
способ определения смачиваемости мелкодисперсных порошков -  патент 2522805 (20.07.2014)
способ определения коэффициента диффузии в порошковых материалах и способ определения толщины и показателя целостности покрытия на частицах порошковых материалов -  патент 2522757 (20.07.2014)
способ металлографического анализа -  патент 2522724 (20.07.2014)
способ тестирования системы металлографического анализа на основе сканирующего зондового микроскопа -  патент 2522721 (20.07.2014)
способ определения дисперсности водогазовой смеси -  патент 2522486 (20.07.2014)
способ определения плотности металлических расплавов -  патент 2517770 (27.05.2014)
прибор для совместного измерения поверхностного натяжения и работы выхода электрона жидкометаллических систем с участием компонентов с высокой упругостью насыщенного пара металлов и сплавов -  патент 2511277 (10.04.2014)
Наверх