Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гидро-Газодинамика-методичка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
2.06 Mб
Скачать

Лабораторна робота № 9 випробування відцентрового вентилятора Мета лабораторної роботи

  1. Ознайомитися з конструкцією вентиляційної установки.

  2. Ознайомитися з експлуатацією відцентрового вентилятора.

  3. Провести випробування відцентрового вентилятора за різних режимів його роботи.

  4. Побудувати робочу характеристику відцентрового вентилятора у вигляді залежності тиску від продуктивності H = f(Q); визначити коефіцієнти гідравлічного опору  та коефіцієнти місцевих опорів .

Опис установки

Вентиляційна установка (рис.9.1) складається з відцентрового вентилятора 1, на нагнітальному патрубку якого встановлений конфузор 2 і дросельна заслінка 3. На нагнітальному трубопроводі 4 встановлені U-подібні манометри 5, пневмометрична трубка 7 з дифманометром 6 і кілька заслінок з отворами 8.

Рис.9.1 ‑ Схема дослідної установки для випробування відцентрового вентилятора.

Методика виконання роботи

Випробування проводяться за постійного числа обертів вала вентилятора і за змінної продуктивності, яка регулюється зміною заслінок з отворами 8. Під час випробування вентилятора вимірюють статичний тиск в мережі повітропроводу і динамічний тиск в мм вод.ст. Перевідний коефіцієнт в одиницю СІ: 1 мм вод.ст. = 9,81 Н/м2.

Первинні показники приладів знімають за повністю закритого отвору в дросельній заслінці 8 в кінці нагнітального трубопроводу. Подальші показники приладів знімають за наступних отворах в заслінці d = 0,02; 0,04; 0,08; 0,1 м. Діаметр нагнітального трубопроводу D = 0,1 м.

Обробка результатів випробувань

Продуктивність вентилятора визначається за формулою:

, м/с

де f ‑ площа живого перетину нагнітального трубопроводу, м2;

‑ швидкість повітря в нагнітальному трубопроводі, м/с:

де Hдин ‑ динамічний напір, Н/м2;

 ‑ густина повітря, = 1,2 кг/м3.

Повний напір вентилятора:

,

де Hст, Hдин ‑ відповідно статичний і динамічний напір, Н/м2.

Коефіцієнт гідравлічного опору:

,

де втрати напору по довжині трубопроводу, Н/м2;

d ‑ внутрішній діаметр трубопроводу, м;

 ‑ питома вага повітря, Н/м3;  = g.

Втрати напору по довжині трубопроводу:

,

де HстI та HстII – статичні напори в точках I та II.

Коефіцієнт місцевого опору:

,

де hм втрати напору на місцевий опір, Н/м2;

 ‑ питома вага повітря, Н/м3;

Втрати напору в місцевому опорі:

,

де HстII та HстIII – відповідно статичні опори перед місцевим і за місцевим опором, Н/м2.

За результатами досліду та розрахунку будують робочу характеристику вентилятора H = f(Q) (рис.9.2).

Рис.9.2 ‑ Робоча характеристика вентилятора

Дослідні та розрахункові дані заносять до табл.9.1.

Таблиця 9.1 ‑ Дослідні та розрахункові дані

№досліду

d, м

f2

Статичні напори, мм вод.ст.

Статичні напори, Н/м2.

НстI

НстII

НстIII

НстIV

НстV

НстI

НстII

НстIII

НстIV

НстV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

Таблиця 9.1 (продовження)

Ндин, мм вод.ст

Ндин, Па

Н, Па

v, м/с

Q, м3

HlI-II, Па

HмI-II, Па

14

15

16

17

18

19

20

21

Література:

  1. Гідравліка / Кременецький Н.Н., Штеренліхт Д.В., Малишев В.М., Яковлєва Л.В. ‑ М.: Енергія, 1980. – 384с.

  2. Лабораторний курс з гідравліки, насосів та гідро передач / Під ред. С.С. Руднєва та Л.Г. Подвідза. ‑ М.: Машинобудування, 1980. ‑ 416с.

  3. Довідник з гідравліки / Під ред. В.А. Большакова. ‑ Київ: Вища школа, 1984. ‑ 343с.

  4. Угинчус А.А. Гидравлика и гидравлические машины. – Харьков: 1970. – 395 с.

42