- •Судовые вспомогательные механизмы
- •Основные сведения из гидравлики. Физические свойства жидкости
- •Гидростатическое давление и его свойства
- •Графическое определение сил давления.
- •Поверхность уровня всегда есть горизонтальная плоскость. Распределение давления по глубине не зависит от формы сосуда.
- •О сновное уравнение гидростатики
- •Виды движения жидкости
- •Уравнение даниила бернулли
- •У равнение неразрывности потока
- •Понятие о гидравлическом ударе Резкое изменение давления в напорном трубопроводе, возникающее при быстром изменении скорости потока, называется гидравлическим ударом.
- •Явление кавитации.
- •Истечение жидкости через насадки
- •Гидравлические потери потока,
- •Шероховатости трубопроводов, потери напора на трение и местные сопротивления.
- •Понятие числа рейнольдса
- •Понятие о шероховатости
- •Определение потерь напора
- •Два режима движения жидкости. Число рейнольдса
- •Судовые насосы
- •Классификация насосов.
- •Основные параметры насосов
- •С хема и принцип действия насосной установки
- •Расстояние от уровня перекачиваемой жидкости до уровня приемного патрубка насоса называют напором всасывания. Поршневые насосы
- •Неравномерность подачи поршневых насосов. Воздушные колпаки.
- •Особенности технической эксплуатации поршневых насосов.
- •Техническая характеристика поршневых насосов.
- •Ротационные насосы.
- •Р оторные насосы
- •Роторно-поршневые насосы
- •Шестерённые насосы.
- •Винтовые насосы.
- •Обслуживание ротационных насосов
- •Лопастные насосы.
- •Центробежные насосы.
- •Напор центробежного насоса. Ф ормула эйлера
- •Технические характеристики центробежных насосов.
- •Регулирование подачи центробежных насосов
- •К онструкции центробежных насосов
- •Правила обслуживания центробежных насосов
- •Вихревые насосы
- •Технические характеристики вихревых насосов.
- •Осевые насосы
- •Явление кавитации.
- •Струйные насосы
- •Технические характеристики струйных насосов.
- •Воздушные вентиляторы и компрессоры судовые вентиляторы
- •Конструкция вентиляторов
- •Эксплуатация вентиляторов
- •Птэ судовых насосов
- •Техника безопасности судовых насосов
- •Воздушные компрессоры принципиальная схема и рабочие процессы в компрессоре
- •Оглавление
Шестерённые насосы.
На судах шестерённые насосы используются в топливных и масляных системах, для которых характерны небольшие подачи и малые давления.
Рабочими элементами насосов являются зубчатые шестерни с минимально возможными радиальными и торцевыми зазорами в корпусе. Ведущая шестерня насажена на ведущий вал через шпонку (или с натягом) и вращается от вала приводного механизма. Ведомая шестерня свободно насажена на ведомый вал и вращается от ведущей. При вращении валов шестерни захватывают жидкость впадинами зубьев в полости всасывания и переносят её по периферии корпуса в полость нагнетания под давлением до 5МПа (50кг/см²).
Шестерённые насосы выполняют с внутренним и внешним зацеплением. По типу зуба шестерён различают насосы с прямозубыми, косозубыми и шевронными шестернями. На судах применяют в основном насосы с внешним зацеплением и эвольвентным профилем зуба. Чаще шестерённые насосы выполняют одноступенчатыми, однако известны многоступенчатые и многопоточные насосы.
Ш
естеренные
насосы выполняют с
прямыми зубьями, косыми и шевронными.
Их подразделяют на насосы с внешним
и внутренним зацеплением. В системах
морских судов применяются преимущественно
шестеренные насосы с внешним зацеплением.
Ведущая 2 и ведомая 5 шестерни расположены в корпусе 1 и находятся во внешнем зацеплении. При показанном на рисунке направлении вращения патрубок 6 будет всасывающим, а патрубок 4 — нагнетательным.
При расцеплении каждой пары зубьев полости 7 впадина, ранее занятая зубом, в каждом колесе освобождается и заполняется перекачиваемой жидкостью из всасывающего патрубка. Вращением колеса этот объем переносится в нагнетательную полость 3, а затем выталкивается в нагнетательный патрубок. Часть объема перекачиваемой жидкости заполняет радиальные зазоры 8 между зубьями и в подаче не участвует, что учитывается объемным КПД шестеренного насоса.
У шестерен с косыми или шевронными зубьями коэффициент зацепления больше, чем у прямых. Они меньше изнашиваются, менее требовательны к монтажу, работают плавно и менее шумно. Недостаток шестерен с косыми зубьями — это осевые усилия, возникающие во время работы. В шестернях с шевронными зубьями осевые усилия от каждой половины зуба взаимно противоположны и уравновешиваются, однако такие шестерни сложнее изготавливать.
Особенности работы. Зазоры между зубьями шестерён, а также между шестернями и корпусом не должны превышать 0,2мм.
При вращении зубья шестерён, попадая во впадину, работают как поршень в цилиндре. При этом небольшой объём жидкости запирается в радиальном зазоре. Здесь возникают высокие давления (несколько десятков мегапаскалей), под действием которых зубья разрушаются, а также увеличивается нагрузка на подшипники и их износ. Для ликвидации этого вредного явления производят сверления разгрузочных отверстий.
В
шестеренном насосе возникают явления
запирания жидкости во впадине зуба —
создается высокое давление и жидкость
по этой причине нагревается. При этом
также увеличивается. При выходе зуба
из зацепления давление со стороны
всасывания сразу падает и нагнетая
жидкость, вскипает, что может сорвать
всасывание насоса. Запирания
жидкости во впадинах шестерен
Предупреждают запирание жидкости различными конструктивными мерами: создают зазор по нормали к профилю (0,2-0,5 мм) в зацеплении; соединяют впадины ведомой шестерни разгружающими сверлениями: делают соединительные полости на торцовых крышках насоса.
КПД шестерённых насосов не превышает 0,6, а в ряде случаев равен 0,3; чем мощнее насос, тем выше КПД.
Несмотря на низкие значения КПД, эти насосы используются на судах в качестве автономных и навесных, как весьма надёжные в эксплуатации и обладающие хорошей всасывающей способностью.
