
- •1. Описание конструкции
- •3. Ввод исходных данных на пк
- •4. Исходные конструктивные и эксплуатационные параметры для исследования режимов работы шестеренного насоса
- •2. Последовательность действий и алгоритм расчета
- •3.Ввод исходных данных на пк
- •1. Описание стенда
- •2. Порядок проведения исследования и алгоритм расчета
- •3. Алгоритм расчёта
- •5. Ввод исходных данных на эвм
- •6. Графическое представление результатов
- •1. Изучение конструкции аксиально-поршневой гидромашины.
- •2. Последовательность проведения стендовых испытаний
- •3. Константы расчёта
- •4. Алгоритм расчёта
- •5. Результаты расчёта
- •1Схемы лабораторных стендов
- •3. Порядок проведения опытов
- •4. Константы расчета
- •5. Алгоритм расчета характеристик
- •6. Обработка опытных данных на эвм
- •1. Расчет осуществляется на персональном компьютере (пк)
- •Длину дроссельного отверстия находим из выражения
- •1.1. Схема лабораторного стенда
- •2. Порядок проведения лабораторного исследования по снятию параметров регулируемого дросселя
- •3. Порядок проведения лабораторного исследования по снятию параметров регулятора потока
- •4. Постоянные параметры для расчета
- •5. Алгоритм расчёта опытных данных по дросселю и регулятору потока
- •6. Обработка опытных данных на эвм
- •1. Схема лабораторного стенда
- •2. Порядок проведения лабораторного исследования
- •3. Постоянные параметры для расчета
- •4. Алгоритм обработки опытных данных
- •5. Графическое представление результатов расчета
- •Константы расчета
- •Алгоритм для расчета характеристик
- •Результаты расчета
- •Константы расчета
- •Алгоритм расчёта
- •I. Изучение влияния свойств рабочих жидкостей на гидравлические параметры схемы
- •Исходные даннье
- •III. Алгоритм расчета
- •Силовая часть гидропневмоприводов
- •1.1. Конструктивные обозначения насосов и компрессоров
- •Исполнительная часть гидроприводов
- •Гидропневмодвигатели вращательного движения
- •Силовые цилиндры
- •Гидропневмодвигатели поворотного типа
- •Распределительно-управляющая часть
- •Вспомогательные элементы гидропневмоприводов
- •Последовательность расчёта параметров
- •Последовательность расчёта параметров
- •Алгоритм расчёта
- •Константы расчёта
- •Последовательность расчёта
- •VII. Графики
- •I.Последовательность расчёта гидравлических характеристик:
2. Последовательность действий и алгоритм расчета
Ознакомление с конструкцией пластинчатого насоса двойного действия осуществляется путем разборки и сборки насосов типов Г12, БГ12, для чего необходимо снять торцевые крышки и вынуть ротор с пластинами из статора, после чего необходимо измерить с помощью штангенциркуля и угломера следующие размеры и параметры:
R1- большой радиус статора, мм;
R2 - малый радиус статора, мм;
b - ширину ротора насоса, мм;
δ - толщину пластины, мм;
Z - количество пластин, шт.;
α - угол наклона пластины в роторе насоса, град.
Результаты измерений занести в табл. 2.9.
Таблица 2.9
Размеры и параметры рабочей камеры пластинчатого насоса
R1, мм |
R2, мм |
b, мм |
δ, мм |
Z, шт |
α, град. |
Тип насоса |
|
|
|
|
|
|
|
Рабочий
объем пластинчатого насоса q,
,
равен
(2.9)
Теоретическая подача насоса , (л/мин), равна
QT=q·nH·10-3, (2.10)
где nH - частота вращения ротора насоса.
С помощью данных табл. 2.8 исследуются различные режимы работы пластинчатого насоса. Вариант выдается преподавателем индивидуально.
По
полученной величине QT
из формулы (2.10) для проведения дальнейших
расчетов следует выбрать из табл. 2.10
справочные значения объемного
и механического
КПД, соответствующие номинальному
режиму работы насоса типа Г12 при PН*
=6,3 МПа.
Таблица 2.10
Значения
и
для QT
пластинчатых насосов
QT, л/мин |
3-6 |
6-10 |
10-13 |
13-21 |
21-28 |
28-36 |
36-54 |
54-70 |
|
0,76 |
0,81 |
0,83 |
0,88 |
0,91 |
0,93 |
0,89 |
0,91 |
|
0,76 |
0,80 |
0,84 |
0,88 |
0,89 |
0,91 |
0,9 |
0,90 |
Величину
действительного объемного КПД
для заданного
режима работы насоса следует найти из
формул (1.4), (1.5).
Утечки жидкости в рабочей камере, (л/мин), равны
∆Q=(1- )QT. (2.11)
Действительную подачу насоса QН вычисляют из выражения (1.2), эффективную мощность Nэф - из формулы (1.6), полный КПД насоса равен
.
(2.12)
Потребляемую мощность N рассчитывают из формулы (1.8).
В табл. 2.11 сделана расшифровка исходных и расчетных величин для ЭВМ.
Таблица 2.11
Расшифровка величин (символов) для ПК
Символы расчета на ЭВМ |
Расшифровка значения символа |
R2 |
Малый радиус статора насоса, мм |
R1 |
Большой радиус статора насоса, мм |
b |
Ширина ротора насоса, мм |
δ |
Толщина пластины, мм |
Z |
Количество пластин, шт |
α |
Угол наклона пластины в роторе насоса, град |
nH |
Частота вращения ротора насоса, об/мин |
продолжение табл. 2.1
|
Перепад давления, создаваемый насосом, МПа |
π |
Число π = 3,142 |
ω |
Угловая скорость вращения ротора, 1/с |
η0* |
Справочный объемный КПД насоса |
ηM* |
Справочный механический КПД насоса |
η0 |
Объемный КПД на расчетном режиме |
|
Номинальное давление, развиваемое насосом, МПа |
QT |
Теоретическая подача насоса, л/мин |
∆Q |
Утечка жидкости в насосе, л/мин |
QH |
Действительная подача насоса, л/мин |
Nэф |
Эффективная мощность насоса, (Вт) |
ηH |
Полный КПД насоса |
N |
Потребляемая мощность насоса, (Вт) |
tм |
Температура масла, ˚С |
ν50˚ |
Кинематический коэффициент вязкости масла при 50˚С, см2/с |
nt |
Показатель степени |
νt |
Кинематический коэффициент вязкости масла при заданной температуре, см2/с |