Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Гидродинамические процессы, сопровождающие аварийный разрыв трубопровода при пуске воды

А. А. Комаров, Ю. В. Брянская, Д. В. Бубнов

Аннотация


В статье приводятся основные характеристики гидродинамических нестационарных процессов, возникающих при аварийных ситуациях, в том числе в напорных трубопроводах. Описаны условия возникновения и распространения ударной волны в жидкости. Приведена методика расчёта распространения ударного воздействия, основанная на методе Годунова, реализующего теорию распада произвольного разрыва. С использованием данной методики выполнено математическое моделирование распространения ударной волны в напорном водоводе. На основе проведенных расчётов сделан вывод, что причиной разрыва трубопровода стало заполнение нижней части трубы водой и наличие воздушных пробок.


Ключевые слова


гидравлический удар, волна сжатия, накачка волновой энергии, аварийная ситуация, распад произвольного разрыва, динамические нагрузки, численные методы, граничные условия

Полный текст:

PDF

Литература


Герасимов С. А. Присоединенная масса и аэродинамическое сопротивление в динамике колебаний // Фундаментальные исследования. — 2008. — № 7. — С. 10 – 13.

Жуковский Н. Е. О гидравлическом ударе в водопроводных трубах. — М.; Ленинград: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1949. — 103 с.

Карелин В. Я., Берлин В. В., Муравьев О. А. Гидравлический удар в напорных водоводах ГЭС при сейсмических воздействиях // Вестник Отделения строительных наук Российской академии архитектуры и строительных наук. — 2004. — № 8. — С. 196 – 200.

Газаров А. Р., Колосов Р. А., Ховрина Е. И. Гидравлический удар в трубопроводах: расчет и предотвращение // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. — 2019. — № 12. — С. 557 – 559.

Исакович М. А. Общая акустика: [учеб. пособие для физ. специальностей вузов]. — М.: Наука, 1973. — 495 с.

Ляхов Г. М., Полякова Н. И. Волны в плотных средах и нагрузки на сооружения. — М.: Недра, 1967. — 232 с.

Годунов С. К., Забродин А. В., Иванов М. Я. и др. Численное решение многомерных задач газовой динамики. — М.: Наука, 1976. — 400 с.

Годунов С. К., Рябенький В. С. Разностные схемы: введ. в теорию: учеб. пособие для ун-тов и вузов по специальности “Прикл. математика”. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука, 1977. — 439 с.

Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. В 10 томах. Том 6. Гидродинамика. — 5-е изд., стер. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. — 736 с.

Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Механика сплошных сред. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1954. — 795 с.

Седов Л. И. Механика сплошной среды: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности “Механика”: в 2 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — 6-е изд., стер. — СПб.: Лань, 2004. — Т. 2. — 560 c.

Комаров А. А., Казеннов В. В. Падение тела в резервуар с жидкостью и расчет возникающих при этом динамических нагрузок // Вестник МГСУ. — 2014. — № 5. — С. 135 – 143.

Бельгова М. А. Экспериментальное исследование плоского удара // Труды ЦНИИМФ. — 1969. — Вып. 117. — С. 15 – 28.

Рябченко В. П. Метод интегральных уравнений в плоской и пространственной задачах об ударе пластины о жидкость конечной глубины // Прикладная механика и техническая физика. — 2001. — Т. 42, № 4. — С. 98 – 111.

Логвинович Г. В. Гидродинамика течений со свободными границами. — Киев: Наукова думка, 1969. — 209 с.




DOI: http://dx.doi.org/10.71917/EP.2025.09.38.18.006

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


© 1998 — 2025 НТФ «Энергопрогресс»


Контакты:

Адрес: (почтовый): 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8, этаж 1, пом. III, ком.1-6, АО НТФ «Энергопрогресс»

Тел.: + 7 495 911-26-96
E-mail: gts1930@yandex.ru


Наши партнеры: