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水击与压力脉动
水击与压力脉动

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工业技术

  • 电子书积分:17 积分如何计算积分?
  • 作 者:(日)秋元德三著;支培法译
  • 出 版 社:北京:电力工业出版社
  • 出版年份:1981
  • ISBN:15036·4168
  • 页数:571 页
图书介绍:
《水击与压力脉动》目录
标签:脉动 压力

初版前言 1

增订版前言 1

主要符号 1

水击与压力脉动 1

第一篇 水击 3

第一章 概述 3

第一节 压力变化的物理意义 3

第二节 分类 6

1-2-1 直线关闭(开启)和非直线关闭(开启) 7

1-2-2 急关闭(开启)领域 9

1-2-3 缓关闭领域 14

1-2-4 缓开启领域 18

1-2-5 压力变化特征的比较 21

第三节 其它 23

1-3-1 刚体理论和弹性理论 23

1-3-2 直线关闭(开启)时最大压力变化率计算图表 24

1-3-3 水柱分离 29

第一节 运动方程和连续性方程 33

第二章 基本方程 33

第二节 刚体理论基本方程 36

2-2-1 基本方程及物理意义 36

2-2-2 忽略回复水头的基本方程 42

2-2-3 吉普逊测流法原理 46

第三节 弹性理论基本方程 48

2-3-1 压力波的反射和通过 48

2-3-2 连接水池的单一管路的水击基本方程 66

2-3-3 逐段计算法 69

2-3-4 图解法 72

2-3-5 吉谱逊的测流法的理论误差 75

2-3-6 管路平均流速和末端阀流速的关系 80

2-3-7 压力变化衰减率 87

第四节 其它 91

2-4-1 末端阀条件 91

2-4-2 压力波传播速度 92

2-4-3 几个常数 99

2-4-4 管路上游端装设阀时的水击 101

2-5-1 补充说明 103

第五节 补充 103

2-5-2 弹性理论与刚体理论的联系 117

2-5-3 管路中孔口的压力波的反射与通过 125

2-5-4 惯性长度 129

第三章 末端阀关闭时的水击 132

第一节 急关闭领域 132

第二节 直线关闭时的缓关闭领域 139

3-2-1 压力变化状态 139

3-2-2 各领域的分界条件 149

3-2-3 多往复领域 157

3-2-4 高落差领域 171

3-2-5 各领域压力上升的相互关系 174

第三节 二次曲线缓关闭领域 182

3-3-1 压力变化状态 184

3-3-2 低落差领域的简化式 195

第四节 补充说明 197

第四章 末端阀开启时的水击 202

第一节 基本方程 202

第二节 急开启领域 203

第三节 直线开启时的缓开启领域 208

4-3-1 压力变化状态 208

4-3-2 最大压力下降率 213

第四节 预开后直线开启时的水击 214

4-4-1 急开启领域 214

4-4-2 过渡领域 217

4-4-3 多往复领域 223

5-1-1 μ时段的压力变化 227

第一节 直线曲折变化时的水击 227

第五章 末端阀曲折变化时的水击 227

5-1-2 多往复领域中直线曲折后压力变化的衰减 237

第二节 调压阀动作时的水击 243

5-2-1 压力变化状态 244

5-2-2 调压阀动作时压力上升率的简化式 253

第三节 补充 255

5-3-1 补充说明 255

5-3-2 压力变化衰减率的精确解 263

6-1-1 水轮机特性与压力变化的趋势 270

第六章 其它 270

第一节 水轮机甩负荷时的水击 270

6-1-2 混流式水轮机水击的估算式 278

第二节 水泵断电时的水击 282

6-2-1 基本方程 282

6-2-2 水泵端的条件与压力变化 285

第三节 自激振动的水击 291

第四节 根据现象的解析方法 298

6-4-1 利用吉谱逊测流法 298

6-4-2 利用弹性理论解析法 304

第五节 测压用的导压管内水柱的固有振动(多往复领域) 319

第六节 其他简化式 322

6-6-1 有分叉管管路的压力上升率简化式(低落差领域) 322

6-6-2 末端阀下游侧连接管路的影响(低落差领域) 327

6-6-3 从阀门流出气体变为流出液体时的压力上升 330

第七节 补充 333

6-7-1 补充说明 333

6-7-2 测压用的导压管中水柱的固有振动(急变化领域及过渡领域) 335

6-7-3 单自由度系统强迫振动时的压力变化 344

6-7-4 容器内急剧产生气体所伴随的压力上升 354

6-7-5 用弹性大的短管减小冲击波波及范围的措施 361

第二篇 压力脉动 373

第七章 概说 373

第一节 单一管路的压力脉动 373

第二节 管路中有压力波反射物的管路压力脉动 379

第三节 有多个压力波反射物的管路压力脉动 385

第四节 管路始端条件 387

8-1-1 一般式 392

第八章 基本方程 392

第一节 单一管路的压力脉动 392

8-1-2 ︱RL︳=1时的压力脉动 395

8-1-3 水泵性能试验时的压力脉动 397

第二节 管路中有压力波反射物时管路的压力脉动 398

8-2-1 基本方程 398

8-2-2 上游侧管路中的压力脉动 400

8-2-3 下游侧管路中的压力脉动 402

9-1-1 压力波的相互关系 404

第九章 有异径管、阀门或孔口的管路及管路中压力波速变化时管路的压力脉动 404

第一节 一般式 404

9-1-2 等值管路端反射系数、等值无因次管路长度和压力脉动通过率 407

第二节 ︱RL︳=1时有异径管管路的压力脉动 409

第三节 有阀门或孔口管路的压力脉动 415

第四节 管路中掺气或下游侧管路压力波速变化时的压力脉动 421

第十章 有分叉管管路的压力脉动 428

第一节 基本方程 428

第二节 ︱RL2︳=︱RL3︳=1时的压力脉动 433

第三节 ︱RL3︳=1、︱RL2︳≠0时的压力脉动 443

第十一章 设置空气罐或大弹性短管管路的压力脉动 449

第一节 一般式 449

第二节 ︱RL︳=1时的压力脉动 455

第三节 ︱RL︳≠1时的压力脉动通过率 462

第四节 空气罐的形状效应 466

第五节 压力脉动实验方法 470

第六节 补充说明 474

第一节 容积式水泵引起的压力脉动共振现象 483

第十二章 其他 483

第二节 自由振动的压力脉动 490

第三节 旁通管或支管内压力脉动的共振现象 493

12-3-1 压力脉动共振现象的物理意义 494

12-3-2 等值管路和共振现象 497

第十三章 有异径短管管路的压力脉动 504

第一节 压力波的相互关系 504

第二节 等值管路端反射系数、等值无因次管路长度和压力脉动通过率 508

第三节 有异径短管︱RL︳=1时管路的压力脉动 511

第四节 用异径短管防止压力脉动共振 524

第十四章 管路系统压力脉动问题注意事项 532

附录 540

附录1 压力波干涉系数(Ipx、Ivx)的运算 540

附录2 有异径短管管路考虑异径损失的压力脉动运算 541

附录3 有分叉管管路的压力脉动运算 546

附录4 有空气罐管路的压力脉动运算 552

附录5 有异径短管管路的压力脉动运算 556

参考文献 570

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