
- •Вхідні дані для розрахунку:
- •Порядок виконання роботи.
- •Порядок виконання завдання № 2. « Розрахунок товщини стінки трубопроводу»
- •Вхідні дані для розрахунку
- •Порядок виконання роботи.
- •Порядок виконання завдання № 3. «Визначення режиму руху рідини.»
- •А б Рисунок 1. - Дослід Рейнольдса: а – ламінарний рух; б – турбулентний рух
- •Вхідні дані для розрахунку.
- •Порядок виконання роботи.
- •Порядок виконання завдання № 4. «Визначення напору насосу.»
- •Порядок виконання роботи.
- •Порядок виконання завдання № 5. «Розрахунок потужності і ккд насосу.»
- •Порядок виконання роботи.
Порядок виконання роботи.
Визначити манометричний напор, м.
(1)
де ρ – густина рідини;
Рман,– покази манометра;
Рвак. – покази вакуумметра.
Р
озрахувати швидкість руху води в нагнітальному трубопроводі, м/с.
(2)
де Q - об’ємна подача;
d2 - діаметр нагнітального трубопроводу.
3.
Р
озрахувати
швидкість руху води у всмоктувальному
трубопроводі, м/с.
(3)
де Q - об’ємна подача;
d1 - діаметр всмоктувального трубопроводу.
4
.
Визначення швидкісного напору, м.
(4)
де V1 - швидкість руху води у всмоктувальному трубопроводі, м/с;
V2 - швидкість руху води в нагнітальному трубопроводі, м/с.
Визначення напору насосу, м.
Н = Нман. +Нv (5)
Висновок: на цій практичній роботі вивчили види насосів, навчилися визначати напор насосу.
Порядок виконання завдання № 5. «Розрахунок потужності і ккд насосу.»
Мета: Навчитися розрахувати потужність і ККД насосу.
Теоретичні відомості.
Найпоширенішими різновидами гідравлічних машин є насоси і гідродвигуни.
Насосом називають пристрій, який перетворює механічну енергію обертання в гідравлічну енергію течії робочої рідини. Насос слугує для напірного переміщення (всмоктування, нагнітання) рідини в результаті надання їй енергії. Основне призначення насосів – підвищення повного тиску середовища, яке переміщується.
Гідродвигуном називають гідромашину для перетворення механічної енергії потоку рідини в механічну енергію вихідної ланки. За характером руху робочого органа гідравлічні двигуни поділяються на двигуни обертового руху (гідромотори), поступального руху (гідроциліндри), поворотного руху (поворотні гідродвигуни)
По характеру силової взаємодії всі гідромашини (насоси і гідродвигуни) поділяються на динамічні і об'ємні.
В динамічній гідромашині силова взаємодія між робочим органом і рідиною відбувається у проточній частині, що є постійно сполучена із всмоктувальним і нагнітальним трубопроводами. До них належать лопатеві (радіальні, відцентрові, осьові) нагнітачі та нагнітачі тертя (вихрові, дискові, струминні та ін)
В об'ємній гідромашині процес відбувається в замкнених робочих об'ємах (робочих камерах), котрі поперемінно рідина заповнює та витісняється з них і при цьому робочі камери сполучаються з вхідним чи вихідним трубопроводами відповідно. Це безроторні зворотно-поступальні (діафрагмові, поршневі) і роторні (аксіально- та радіально-поршневі, шиберні, зубчасті, ґвинтові та ін.) гідромашини.
Вхідні дані для розрахунку:
Варіант 1-3 |
Варіант 4-6 |
Варіант 7-8 |
Варіант 9-10 |
Об’єм рідини V = 18 м3 |
Об’єм рідини V = 21 м3 |
Об’єм рідини V = 16 м3 |
Об’єм рідини V = 20 м3 |
Напор Н=3000м |
Напор Н=3100м |
Напор Н=3000м |
Напор Н=3000м |
Потужність електродвигуна Nдв. =55кВт |
Потужність електродвигуна Nдв. =55кВт |
Потужність електродвигуна Nдв. =55кВт |
Потужність електродвигуна Nдв. =55кВт |
Час роботи насосної установки τ = 4 год. |
Час роботи насосної установки τ = 4 год. |
Час роботи насосної установки τ = 4 год. |
Час роботи насосної установки τ = 4 год. |
Густина рідини =1000кг/м3 |
Густина рідини =1000кг/м3 |
Густина рідини =1000кг/м3 |
Густина рідини =1000кг/м3 |