- •1 Исходные данные
- •2 Гидравлические расчеты
- •2.1 Расчет диаметров трубопроводов
- •3 Определение гидравлических потерь напора в трубопроводе
- •Определение потерь на трение
- •3.2 Определение местных гидравлических сопротивлений
- •3.2.1 Расчет потерь на общей ветке
- •3.2.2 Расчет потерь на первой ветви
- •3.2.3 Расчет потерь на второй ветви
- •3.2.4 Расчет потерь на третьей ветви.
- •4 Расчет потребных напоров и выбор базовой ветви
- •4.1 Результаты расчета конструкции и основных параметров работы
- •5 Выбор стандартной гидравлической машины и анализ ее характеристик
- •6 Расчет конструкции и основных параметров работы насоса
- •7 Выбор электродвигателя
- •Литература
- •Приложение а
- •Список чертежей
3.2.1 Расчет потерь на общей ветке
-
коэффициент сопротивления при входе
в трубу с острыми краями(2 точки).
-
коэффициент сопротивления на вентиле
при d0
= 120мм (1 вентиль).
-
коэффициент сопротивления при выходе
из трубы
-
коэффициент сопротивления при внезапном
расширении.
м.
3.2.2 Расчет потерь на первой ветви
Вход в трубу под углом [3, стр5]
,
(9)
где
=
600
- угол отхода трубы.
-
коэффициент сопротивления при повороте
на 600
- коэффициент сопротивления при выходе из трубы
-
коэффициент сопротивления на вентиле.
Определение местных сопротивлений конфузора:
.
(10)
Примем второй неизвестный диаметр конфузора равным d1 = 2 d2 .
Где
,
- площадь сечение до сужения и после,
м2;
;
Скорость на участке после сужения равна:
м/с.
Критерий Рейнольдса на этом участке:
.
Подставив числовые значения в формулу получим:
.
Коэффициент сопротивления конфузора:
Суммарное местное сопротивление первой ветви:
м.
3.2.3 Расчет потерь на второй ветви
Вход в трубу под углом [3, стр5]
, (11)
где = 600 - угол отхода трубы.
-
коэффициент сопротивления на вентиле
при d2
=
26,8мм.
-
коэффициент сопротивления при резком
повороте на 600
.
- коэффициент сопротивления при повороте на 900 (3 точки).
- коэффициент сопротивления при выходе из трубы.
м;
3.2.4 Расчет потерь на третьей ветви.
-
внезапное сужение
-
коэффициент сопротивления на вентиле
при d3
=
33,5 мм.
- коэффициент сопротивления при повороте на 900.
- коэффициент сопротивления при выходе из трубы.
Определение местного сопротивления змеевика:
,
(12)
где
-
коэффициент, определяемый из таблицы
2;
-
число витков змеевика;
-
радиус витка.
;
;
;
Местное сопротивление третьей ветви:
м.
После вычисления составляющих потерь напора, определяются общие потери по ветвям.
4 Расчет потребных напоров и выбор базовой ветви
,
(13)
где
- потери по общей ветви, м.
м;
м;
м.
м.
Расчет полного напора, необходимого для подачи
жидкости по ветвям:
,
(14)
где
- потери по общей ветви, м;
- потери по i-й ветви, м;
- свободный напор в точках потребления,
м;
- отметки установки приемных емкостей,
м;
м.
м.
м.
4.1 Результаты расчета конструкции и основных параметров работы
центробежного насоса
Насос К 20/30 (2К – 6)
Масса насоса m = 38 кг.
Число
оборотов вала
(об/мин).
Требуемая
производительность
м3
/час.
Требуемый напор Н= 26,6 м.
Допускаемый кавитационый запас 4 м.
Мощность насоса N = 2,67 КВт.
КПД
насоса
.
Диаметр рабочего колеса Dр = 148 мм.
