
- •Контрольне завдання № 12
- •Контрольне завдання № 13
- •Контрольне завдання № 14
- •Контрольне завдання № 15
- •Ц ентрифуга з ножовим вивантаженням осаду
- •Центрифуга зі шнековим вивантаженням осаду
- •Контрольне завдання № 20
- •Контрольне завдання № 23
- •Контрольне завдання № 24
- •Контрольне завдання № 26
- •Контрольне завдання № 27
- •Контрольне завдання № 30
- •Контрольне завдання № 31
- •Контрольне завдання № 32
- •Контрольне завдання № 33
- •Контрольне завдання № 34
- •Контрольне завдання № 35
- •Контрольне завдання № 36
- •Контрольне завдання № 37
- •Контрольне завдання № 38
- •Контрольне завдання № 39
- •Контрольне завдання № 40
- •Контрольне завдання № 41
- •Контрольне завдання № 42
- •Контрольне завдання № 43
- •Контрольне завдання № 44
- •Контрольне завдання № 45
- •Контрольне завдання № 52
- •Контрольне завдання № 53
- •Контрольне завдання № 54
- •Контрольне завдання № 55
- •Контрольне завдання № 56
- •Контрольне завдання № 57
- •Контрольне завдання № 58
- •Контрольне завдання № 60
- •Контрольне завдання № 61
- •Контрольне завдання № 62
Контрольне завдання № 1
|
Пояснити активні та реактивні навантаження, що діють на циліндричну обичайки барабана центрифуги.
|
|
Циліндрична обичайка барабана центрифуги навантажена активними зусиллями - тиском Р середовища відцентровою силою інерції, - Рі власної маси обичайки та. осьовою розтягуючою силою, яка є результатом дії тиску на борт та днище барабана. Реактивними зусиллями є крайові момент М0 та сила Q0
|
Контрольне завдання № 2
|
Пояснити активні та реактивні навантаження, що діють на конічну обичайки барабана центрифуги. |
|
Конічна обичайка барабана центрифуги навантажена активними зусиллями - тиском Р середовища відцентровою силою інерції Рі власної маси обичайки та. осьовою розтягуючою силою, яка є результатом дії тиску на борт та днище барабана. Реактивними зусиллями є крайові момент М0 та сила Q0
|
Контрольне завдання № 3
|
Пояснити активні та реактивні навантаження, що діють на борт барабана центрифуги.
|
|
Борт барабана центрифуги навантажено активними зусиллями - тиском Р середовища відцентровою силою інерції Рі власної маси борта та. реактивними зусиллями - крайовим моментом М0 та силою Q0
|
Контрольне завдання № 4 |
Обґрунтувати визначення тиску в шарі рідини, що знаходиться барабані центрифуги |
|
Рисунок – до розрахунку тиску в шарі рідини. |
Для спрощення визначення активних навантажень, необхідно прийняти ряд припущень: 1. Внутрішня поверхня рідини, яка обертається, має циліндричну форму радіуса R1. 2. Сили тяжіння нехтовно малі. 3. Рідина обертається зі швидкістю ω, яка дорівнює кутовій швидкості ротора. 4. Густина середовища ρc, не залежить від поточного радіуса x.
На будь-який
елементарний об’єм шару рідини, що
обертається, діє відцентрова сила
інерції dc, яка залежить від відстані
х до вісі обертання (рис.). У шарі
рідини виникає тиск. Встановимо
закономірність зміни тиску рідини
при зміні відстані х в межах від
Відцентрову силу визначають як:
де
Приріст тиску на ділянці :
а
тиск в будь-якій точці обертового шару
рідини товщиною
Константу
інтегрування С визначають з
граничних умов: при
Тоді закон зміни тиску в шарі рідини, що обертається набуде вигляду:
|
Контрольне завдання № 5
|
Обґрунтувати визначення тиску P середовища, що діє на циліндричну обичайку барабана центрифуги.
|
|
Для спрощення визначення активних навантажень, необхідно прийняти ряд припущень: 1. Внутрішня поверхня рідини, яка обертається, має циліндричну форму радіуса R1. 2. Сили тяжіння нехтовно малі. 3. Рідина (середовище) обертається зі швидкістю ω, яка дорівнює кутовій швидкості ротора. 4. Густина середовища ρc, не залежить від радіуса.
Циліндрична обичайка барабана центрифуги навантажена активними зусиллями - тиском Р середовища відцентровою силою інерції Рі власної маси обичайки та. осьовою розтягуючою силою, яка є результатом дії тиску на борт та днище барабана Величина тиску P (Па) залежить від частоти обертання ω (рад/с), густини середовища ρс (кг/м3), і на відстані х від осі обертання становить: , де R1 - радіус внутрішньої поверхні шару На поверхні обичайки, при х= R, тиск становить:
|
Контрольне завдання № 6
|
Обґрунтувати визначення відцентрової сили інерції Pі власної маси циліндричної обичайки барабана центрифуги.
|
В обичайці, що обертається, виникають відцентрові сили інерції. Для їх розрахунку приймемо наступні припущення: а) циліндрична обичайка має ідеальну форму; б) товщина стінки однакова у будь-якій точці обичайки і значно менша за радіус ротора (обичайка тонкостінна), що дозволяє вважати масу обичайки розподіленою по поверхні радіусом .
Виділимо із
циліндричної обичайки елемент висотою
H, товщиною S і шириною
Рис. – До
розрахунку інтенсивності сил інерції
Тоді відцентрова сила інерції, що діє на елемент дорівнює
а інтенсивність відцентрового навантаження:
де
|
Контрольне завдання № 7.
|
Обґрунтувати визначення тиску P середовища, що діє на конічну обичайку барабана центрифуги.
|
Рисунок – Схема навантажень на конічну обичайку |
Тиск р рідини
завжди спрямований нормально до
поверхні. Визначимо його значення на
радіусі
Максимальне значення тиску p буде при =R (у більшій основі конуса):
|
Контрольне завдання № 8 |
Обґрунтувати визначення відцентрової сили інерції Pі власної маси конічної обичайки барабана центрифуги.
|
Рисунок – Схема навантажень на конічну обичайку
|
На конічну обичайку в радіальному напрямку діє навантаження Pі від відцентрової сили інерції, що викликана обертанням маси обичайки. Інтенсивність цього навантаження:
де поточний радіус конічної обичайки, досягає максимального значення при =R:
де
– густина матеріалу,
|
Контрольне завдання № 9 |
Обґрунтувати форму внутрішньої поверхні рідини в ,барабані центрифуги |
Припущення: 1. Густина середовища не залежить від радіуса обертання. 2. Рідина обертається з такою ж кутовою швидкістю, що й ротор. 3. Поверхня рідини завжди нормальна до результуючої сили, що діє на рідину. |
Рисунок. Ескіз до визначення форми внутрішньої поверхні рідини в роторі центрифуги. |
Рівняння дотичної до кривої внутрішньої поверхні:
Прирівнявши (1) та(2), з урахуванням (3) отримуємо:
|
1) Отримане рівняння є рівнянням параболи. 2) Форма поверхні рідини є параболоїдом обертання.
3) тангенс кута
нахилу дотичної до внутрішньої поверхні
Оскільки величина Fr є великою, наприклад 500 , то поверхню рідини можна привести до циліндричної. Таким чином, внутрішня поверхня рідини в роторі може бути прийнята циліндричною. |
Контрольне завдання № 10
|
Обґрунтувати визначення крайових навантажень, що діють на циліндричну обичайку барабана центрифуги
|
|
Рис. – До визначення крайових навантажень
|
Крайові навантаження
Для розкриття
статичної невизначеності та розрахунку
невідомих реакцій
,
,
,
складають систему канонічних рівнянь
сумісності радіальних ( Конструкції, що наведена на рис відповідають системи канонічних рівнянь: - для вузла спряження циліндричної обичайки та днища Індекси при радіальних ( ) та кутових ( ) деформаціях означають 1,2 деталі. відповідно – циліндрична обичайка, днище. Індекси р,рі, М0,Q0 – зусилля, якими викликані деформації |
Контрольне завдання № 11
|
Обґрунтувати визначення крайових навантажень, що діють на конічну обичайку барабана центрифуги
|
|
Рис. – До визначення крайових навантажень
|
Крайові навантаження , , , (рис.) це внутрішні невідомі силові фактори, які не можуть бути визначені з умов рівноваги. Отже, система статично невизначена. Для розкриття статичної невизначеності та розрахунку невідомих реакцій , , , складають систему канонічних рівнянь сумісності радіальних ( ) та кутових ( ) деформацій. Ця система являє собою умову, за якої сумарні радіальні та кутові переміщення країв однієї деталі від дії усіх навантажень відповідно рівні сумарним радіальним та кутовим переміщенням краю спряженої деталі від дії таких саме силових факторів. Конструкції, що наведена на рис відповідають системи канонічних рівнянь: - для вузла спряження циліндричної обичайки та конічної ; Індекси при радіальних ( ) та кутових ( ) деформаціях означають: 1,3 деталі. відповідно – 1 циліндрична обичайка, 3 конічна обичайка; індекси р, рі, М0, Q0 – зусилля, якими викликані деформації |
Контрольне завдання № 12
Обґрунтувати умову міцності циліндричної обичайки барабана центрифуги
В
циліндричній обичайці виникають головні
нормальні напруження: кільцеве
,осьове
,
та радіальне
Оскільки
,
то, застосовуючи правило індексації
головних нормальних напружень, маємо
;
;
.
Еквівалентне напруження відповідно до третьої теорії міцності
.
Умова міцності:
Оскільки
,
можна прийняти
,
і умову міцності записати у вигляді:
,
де
– допустиме напруження для матеріалу
обичайки.
Крім того виконується перевірка міцності за умовою, що кутова швидкість ω не перевищує допустиму [ω]:
Контрольне завдання № 13
Обґрунтувати умову міцності конічної обичайки барабана центрифуги
В конічній обичайці виникають головні нормальні напруження - кільцеве ,меридіональне , та радіальне
Оскільки , то, застосовуючи правило індексації головних нормальних напружень, маємо ; ; .
Еквівалентне напруження відповідно до третьої теорії міцності
.
Умова міцності:
Оскільки , можна прийняти , і умову міцності записати у вигляді:
,
де – допустиме напруження для матеріалу обичайки.
Крім того виконується перевірка міцності за умовою, що кутова швидкість ω не перевищує допустиму [ω]:
Контрольне завдання № 14
Пояснити ознаки класифікації центрифуг.
Центрифуги розділяють за такими ознаками:
Технологічне призначення
фільтруючі – призначені для розділення грубо дисперсних суспензій відділення вологи від штучних матеріалів;
осадові – використовуються для розділення суспензій при невеликому вмісті твердої фази, для розділення емульсій, для класифікації (розділення по розміру);
комбіновані – в одній машині використовуються декілька способів розділення.
Конструктивне призначення
Горизонтальні
Вертикальні
З нахиленим валом
Спосіб вивантаження осаду
З ручним вивантаженням;
З ножовим вивантаженням;
З шнековим вивантаженням;
З поршневим вивантаженням;
З гравітаційним вивантаженням;
З інерційним вивантаженням;
З вібраційним вивантаженням.
Ступінь герметичності та вибухозахищенності
Не герметичні з електрообладнанням звичайного виконання;
Не герметичні з електрообладнанням у вибухозахищеному виконанні (переробляються не токсичні, але вибухонебезпечні речовини);
Герметичні з електрообладнанням у вибухозахищеному виконанні (переробляються токсичні та вибухонебезпечні речовини);
Капсульовані – весь апарат, крім приводу, знаходиться в герметичному корпусі.
По фактору розділення
Нормальні (
);
Надцентрифуги (
).
- фактор розділення
– відношення відцентрового прискорення
до прискорення вільного падіння.
В
сепараторах
.
В
трубчатих центрифугах
.
По матеріалу (з вуглецевої сталі, корозійностійкої, сплавів)
По організації роботи в часі (періодичної дії, неперервної дії)
По кількості каскадів і роторів (з одним ротором, двома роторами )
Контрольне завдання № 15
Продемонструвати конструкції центрифуг неперервної дії