- •Исходные данные к лабораторной работе № 1, часть I.
- •1. Описание конструкции
- •2. Порядок проведения работы и алгоритм расчета
- •3. Ввод исходных данных на пк.
- •5. Расшифровка величин (символов) для пк
- •6. Выводы
- •1. Описание конструкции
- •2. Порядок проведения работы и алгоритм расчета
- •4.Ввод исходных данных на пк
- •5. Выводы
- •1. Описание стенда
- •2. Порядок проведения работы и алгоритм расчета
- •3. Таблица опытных данных.
- •4. Алгоритм расчёта.
- •5. Результаты расчёта.
- •6. Расшифровка величин (символов) для пк
- •7. Ввод исходных данных на эвм
- •9. Графическое представление результатов
- •1. Изучение конструкции аксиально-поршневой гидромашины, проведение гидравлических испытаний.
- •2. Схема лабораторного стенда.
- •3. Последовательность проведения опытов.
- •4. Опытные данные
- •5. Константы расчета
- •6. Алгоритм расчета
- •7. Результаты расчета
- •8. Графическое представление результатов.
- •Лабораторная работа №3
- •Часть 1
- •1.Схемы лабораторных стендов
- •2.Схема конструкции крана управления
- •3. Порядок проведения опятов.
- •4. Константы расчета
- •5. Алгоритм расчета характеристик
- •6. Обработка опытных данных на эвм
- •7. Алгоритм расчета на пк
- •8. Графическое представление результатов
- •Лабораторная работа №3 Части II и III.
- •Длину дроссельного отверстия находим из выражения
- •3.1. Схема лабораторного стенда
- •2. Порядок проведения лабораторной работы по снятию характеристик регулируемому дросселю
- •3. Порядок проведения лабораторной работы по регулятору потока
- •4. Постоянные параметры для расчета
- •5. Алгоритм расчёта опытных данных по дросселю и регулятору потока
- •6. Обработка опытных данных на эвм
- •2Графическое представление результатов расчетов
- •8 . Алгоритм расчета на пк
- •9. Выводы
- •Лабораторная работа №3
- •Часть IV
- •1. Схема лабораторного стенда
- •2. Порядок проведения лабораторной работы
- •3. Постоянные параметры для расчета
- •4. Алгоритм обработки опытных данных.
- •5. Обработка опытных данных
- •6. Графическое представление результатов расчта.
- •Лабораторная работа №4
- •Часть I Редукционный клапан непрямого действия
- •Опытные данные
- •Константы расчета
- •Формулы для расчета характеристик
- •Графики экспериментальных зависимостей
- •Часть 2 Предохранительный клапан прямого действия
- •Опытные данные
- •Константы расчета
- •Формулы для обработки
- •Результаты расчетов
- •Графики опытных зависимостей
- •Литература
2. Порядок проведения работы 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 разборки необходимо замерить следующие величины:
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.
Замеренные величины рабочей камеры пластинчатого насоса следует занести в табл. 2.9.
Замеренные величины рабочей камеры пластинчатого насоса
Таблица 2.9
R1, мм |
R2, мм |
b, мм |
δ, мм |
Z, шт |
α, град. |
Тип насоса |
|
|
|
|
|
|
|
Рабочий объем пластинчатого насоса
(2.9)
Теоретическая подача насоса
QT=q·nH·10-3,[л/мин], (2.10)
где nH - частота вращения ротора насоса.
С помощью данных табл. 2.8 задаются различные режимы работы пластинчатого насоса. Вариант выдается преподавателем индивидуально каждому студенту.
По
полученной величине QT
из формулы (2.10) для проведения дальнейших
расчетов следует выбрать из табл. 2.10
справочные значения объемного
и механического
м
КПД, соответствующие номинальному
режиму работы насоса типа Г12 при PН*
=6,3 МПа.
Таблица 2.10
Значения и для различных значении 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
∆Q=(1- )QT,[л/мин] (2.11)
Действительную подачу насоса QН вычисляют из выражения (1.2), эффективную мощность Nэф - из формулы (1.6), полный КПД насоса
(2.12)
Потребляемую мощность N рассчитывают из соотношения (1.8).
В табл. 2.11 сделана расшифровка исходных и расчетных величин для ЭВМ.
Таблица 2.11
3. 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 |
|
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 |
