- •1.Назначение габаритов судового хода.
- •2.Проектирование прорезей
- •3.Оценка устойчивости дноуглубительной прорези
- •3.1. Построение плана течений по способу плоских сечений.
- •3.2. Расчет гидравлических элементов потока в расчетных струях.
- •3.3 Расчет деформаций прорези.
- •4. Определение объемов дноуглубительных работ.
- •4.1. Составление схем обвехования прорезей.
- •4.2. Определение объемов выемки грунта.
- •5. Определение расчетной производительности землесоса.
- •5.1. Построение контрольных графиков по данным натуральных испытаний землесоса.
- •5.2. Построение рабочей и кавитационной характеристик насоса на воде.
- •5.3. Построение характеристик трубопровода на воде.
- •5.4. Пересчет характеристик насоса с воды на смесь.
- •5.5 Пересчет с воды на смесь характеристики грунтопровода.
- •5.5.1.Определение потерь напора в напорном трубопроводе при работе на воде.
- •5.5.2. Определение потерь напора по длине и суммы местных потерь
- •5.5.3. Пересчет с воды на смесь потерь напора по длине в напорном трубопроводе
- •5.5.4. Пересчет с воды на смесь суммы местных потерь и геодезическогоподъемав напорном трубопроводе
- •5.5.5. Пересчет характеристики всасывающего трубопровода с воды на смесь.
- •5.5.6. Определение полных потерь энергии в грунтопроводе при движении смеси.
- •5.6. Построение характеристики насоса и трубопровода при работе
- •5.7. Определение ограничений работы землесоса.
- •5.8. Определение расчетной производительности землесоса по грунту.
- •5.8.1. Выбор расчетной производительности землесоса по смеси и расчетного значения относительной плотности смеси
- •5.8.2. Определение расчетных значений действительной, расходной
- •5.8.3. Вычисление расчетной производительности по грунту
- •6. Составление технологической карты работы землесоса.
- •7. Составление баланса времени землесоса
- •8. Выбор многочерпакового снаряда
- •9. Составление технологической карты работы многочерпакового снаряда.
- •10. Определение количества шаланд
- •11. Определение стоимости извлечения грунта.
- •11.1. Определение стоимости извлечения несвязного грунта.
- •11.2. Определение стоимости извлечения связного грунта.
- •Список использованной литературы
5.4. Пересчет характеристик насоса с воды на смесь.
Рабочая характеристика насоса, работающего на гидросмеси, строится для расчетной частоты вращения n = 5001/мин и представляет собой два семейства кривых:
;
.
Пересчет к.п.д. не делается. Кавитационная характеристика выражается семейством кривых
Пересчет
делается при трех значениях относительной
плотности смеси:
=1.1;
1.2; 1.3. Формулы пересчета:
; (16)
; (17)
(18)
где:
Н, N,
-
значения напора, развиваемого насосом,
эффективной мощности и предельного
вакуума, которые снятые с характеристики
насоса при работе на воде (рис.15).
Пересчет характеристик насоса производится для трех выбранных круглых значений подачи на смеси Qсм= 1200,1400,1600м3 /с. Результаты расчетов сводятся в табл. 9.
Таблица 9
Данные для построения характеристики насоса при работе на гидросмеси.
Qcм , м3/ч |
ρсм/ρ |
Hcм, м |
Ncм ,л.с. |
Hвак.пред.см , м |
1200 |
1,0 |
20,8 |
155,5 |
7,2 |
1,1 |
21,8 |
167,9 |
6,9 |
|
1,2 |
22,8 |
180,4 |
6,6 |
|
1,3 |
23,9 |
192,8 |
6,3 |
|
1400 |
1,0 |
20,0 |
170,5 |
6,8 |
1,1 |
21,0 |
184,1 |
6,5 |
|
1,2 |
22,0 |
197,8 |
6,2 |
|
1,3 |
23,0 |
211,4 |
5,9 |
|
1600 |
1,0 |
19,2 |
185,5 |
6,4 |
1,1 |
20,1 |
200,3 |
6,0 |
|
1,2 |
21,1 |
215,2 |
5,6 |
|
1,3 |
22,0 |
230,0 |
5,3 |
5.5 Пересчет с воды на смесь характеристики грунтопровода.
Характеристика грунтопровода с воды на смесь пересчитывается при расчетной длине его плавучей части L=350 м. При этом пересчет с воды на смесь производится раздельно для характеристики напорного и всасывающего трубопроводов.
5.5.1.Определение потерь напора в напорном трубопроводе при работе на воде.
Суммарные затраты энергии в напорном трубопроводе Нн находятся вычитанием потерь во всасывающем трубопроводе Нвс из полных потерь напора Н при расчетной длине 350 м.
(19)
Значения суммарных затрат энергии в грунтопроводе Н снимаются с характеристики трубопровода для трех выбранных значений подачи Qсм. (рис.15).
Расчеты сведены в табл. 10.
Таблица 10.
Значение потерь напора в напорном трубопроводе
Qсм, м3/ч |
Н, м |
Нвс, м |
Нн, м |
900 |
14,3 |
1,3 |
13,0 |
1100 |
17,3 |
1,7 |
15,6 |
1300 |
24,1 |
2,2 |
21,8 |
5.5.2. Определение потерь напора по длине и суммы местных потерь
в напорном трубопроводе при работе на воде.
Потери
по длине
и сумма местных потерь и геодезического
подъема
определяются по следующим соотношениям:
; (20)
. (21)
Расчеты сводятся в табл. 11.
Таблица 11.
Значение и в напорном трубопроводе при работе на воде.
Qсм, м3/ч |
Нн, м |
hд, м |
(Σhм+ hк), м |
900 |
13,0 |
7,2 |
5,9 |
1100 |
15,6 |
8,6 |
7,0 |
1300 |
21,8 |
12,0 |
9,8 |
