
- •1. Общие понятия о вентиляции. Виды вентиляционных устройств.
- •2. Осн. Задачи и значение вентиляц. Установок на з/п предприятиях.
- •3. Основные ситемы единиц измерения в вент технике.
- •5А. Измерение давлений в воздуховодах (приборы, поправки).
- •6. Понятие о стандартном воздухе. Приведение воздуха к стандартному состоянию.
- •8. Уравнение неразрывности.
- •9. Уравнение д. Бернулли.
- •10 Анализ распр-я давлений по длине воздуховода с пом ур-я Бернулли.
- •11. Измерение ср ск-ти и расхода воздуха в воздуховоде методом иссл-я поля ск-тей.
- •12. Режим движения воздуха.
- •13. Потери давления и поле ск-тей при ламинарном режиме.
- •14. Потери давления и поле ск-тей при турб режиме. График Никурадзе
- •15. Потери давления в некруглых воздуховодах.
- •16. Потери давления в местных сопротивлениях. Теорема Борда.
- •17. Формула Вейсбаха.
- •19. Потери давл-я в мест сопр-ях (отвод, тройник). Понятие о стандартном тройнике.
- •20. Метод наложения сопр-ний. Редукция сопр-ний.
- •21. Сопр-е оборудования. Эксперим опр-е коэф-та сопр-я машины.
- •22. Измерение ср ск-ти и расхода воздуха в воздуховоде с пом мест сопр-ний.
- •23. Измерение ср ск-ти и расхода воздуха методом вход коллектора.
- •24. Измерение ср ск-ти и расхода воздуха методом шайб и диафрагм.
- •25. Измерение ср ск-ти и расхода воздуха с помощью отводов и др. Местных сопр-ний.
- •26. Основные св-ва пыли. Пыль з/п предприятий.
- •27. Взрывные св-ва пылевоздушных смесей. Методы предотвращения пылевых взрывов.
- •28. Классиф-ция пылеотделителей.
- •29. Оценка эффективности работы пылеотделителей.
- •33. Расчёт потерь давл-я в циклоне. Влияние входной скорости на работу циклона.
- •34. Фильтрующие пылеотделители.
- •35. Фильтры-циклоны типа рци и рциэ.
- •30. Гравитацион пылеотделители.
- •37. Классификация вентиляторов.
- •38. Удельная частота вращения или быстроходность вентилятора.
- •39. Устр-во и принцип работы центробеж вентилятора.
- •40. Полное давл-е центробежного вентилятора. Турбин ур-е л.Эйлера
- •42. Форма и число лопаток вентилятора.
- •43. Кпд и мощность вентилятора.
- •45. Законы пропорциональности.
- •46. Понятие о характеристике вентилятора. Виды характеристик.
- •47. Уравнение главной харак-ки вентилятора. Виды главных харак-к.
- •49. Понятие о характеристике сети
- •50. Основы регулирования вент установок.
- •51. Основные способы регулировки вент (дросселирование, изменение частоты вращ-я раб колеса).
15. Потери давления в некруглых воздуховодах.
При расчёте потерь
давления по длине в воздухопроводах
квадр и прямоуг сеч-я во все расчётные
ф-лы подставляется гидравлич эвивалент
диаметр.
З
начит
потери по длине в таких воздухопроводах
рассчитываются по ф-ле:
Например для воздухопроводов прямоуг сеч-я, им стороны a и b:
Для квадр сечения:
16. Потери давления в местных сопротивлениях. Теорема Борда.
М
ест
сопр-я-это различного рода фасонные
детали воздухопровода, с помощью которых
можно вып сл ф-ции: изменить напр-е движ-я
потока воздуха; объединить неск-ко
потоков воздуха; разделить поток воздуха
на несколько направлений; изменить
форму, либо р-ры попереч сеч-я воздухопровода;
увеличить или уменьшить сопр-е сети. К
осн мест сопр-ям в вент системе з/п
предприятий относят отводы (колено),
тройник (крестовина), переходы, диафрагмы
и их разновид-ти (шайба, задвижка,
дроссель-клапан). Если воздух движется
на прямом уч-ке воздухопровода, то уд
мех энергия затрачивается на преодоление
вязкост трения и вихреобразование:
Если же на пути движ-я возд
будет поставлена фасонная деталь или мест сопр-е, то происх деформация (перестройка) поля ск-тей и течение воздуха вызовет дополнительные потери давления, кот обычно состоят из потерь на удар и вихреобразование. Доп потери наз потери давления в мест сопр-ях. Нпт1-2=Нптдл+Нптмс Рассм одно из характерных мест сопр-ний, наз внезапное расширение потока, в котором потери на удар и доп вихреобразование совместимо:
П
оток
возд, проходя из сеч 1 в 2 заполняет его
не сразу, т.к. у входа в широкое сеч
создаётся мёртвая зона, образованая
вихрями. В этой зоне поток движ
беспорядочно, хаотично; постеп расширяясь
поток заполнит трубу целиком лишь в сеч
2-2. Применим к уч-ку м/ду сеч 1-1 и 2-2 теорему
о моменте кол-ва движ-я: изм-е кол-ва
движ-я массы воздуха равно импульсу
внеш сил, дей на уч-ке. Масса возд, протек
м/ду сеч 1-1 за время ∆t:
Изм-е кол-ва движ-я
этой массы составит величину:
Импульс внеш сил, действующий на
уч-ке без учёта сил гидр сопр-я:
К обеим частям ур-я
прибавим величину
В
результате получим:
Потери давл-я во внезапном расш-нии
З
начит
- теорема для определения
потерь давл-я от неупругого удара
(теорема Борда): потери давл-я во внезап
расширении потока всегда равны скоростному
давл-ю потеряной ск-ти. Преобразуем
данное выражение применив ур-е
неразрывности и вынеся за скобки :
Так как согласно ур-ю неразрывности
выражение
в
скобках обозначим как
коэффициент
дзетта
и
назовём егокоэффициентом местного
сопр-я. Абсолютно очевидно, что данный
коэф зависит лишь от пограничной
геометрии фасонной детали.