- •Оглавление
- •Введение
- •Краткое описание основного оборудования и приборов, используемых при проведении лабораторных работ по свм
- •Общие указания курсантам по выполнению и оформление лабораторных работ
- •3. Техника безопасности при выполнении лабораторных работ
- •4 Оценка погрешности измерений при выполнении лабораторных работ
- •Оценка точности косвенных измерений
- •Раздел II. Методические указания к выполнению лабораторных работ
- •5.4 Вычислить величину напора, развиваемого рабочим колесом, по приближенной зависимости:
- •5.5 Вычислить коэффициент быстроходности рабочего колеса по формуле:
- •6 Оформление отчета
- •Напор (давление) нагнетателя
- •Коэффициент полезного действия
- •2.3 Состав измерений и расчетов
- •2.4 Градуировка пьезометра расходомера - сложного сопротивления.
- •2.5 Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 3. Энергетические испытания вихревого насоса.
- •3.1. Цель работы
- •1. Приобрести необходимо практические навыки по эксплуатации и самостоятельному проведению испытаний лопастных насосов.
- •2. Закрепить теоретические знания путем сопоставления данных теории с результатом экспериментов.
- •3. В результате работы получить следующие характеристики вихревого насоса типа «Спрут» (по Европейской классификации рк):
- •4. Установить максимальное значение к.П.Д. Насоса.
- •5. Научиться производить пересчет рабочих характеристик в зависимости от частоты вращения ротора насоса.
- •3.2. Вводная часть
- •3.3 Описание опытной установки
- •3.4 Порядок выполнения работы
- •3.5 Обработка результатов испытаний
- •3. Мощность потребляемая насосом n определяется по уравнению
- •4. Полезная (гидравлическая) мощность насоса вычисляется по формуле:
- •5.Коэффициент полезного действия насоса определяется, как отношение полезной мощности Nп к мощности на валу n
- •6.Записи результатов наблюдений и вычисление параметров испытуемого насоса следует свести в таблицы, форма которых приводиться ниже.
- •Значения рабочих параметров насоса при частоте вращения ротора
- •3.6 Оформление отчета
- •3.7 Контрольные вопросы
- •4.3 Описание лабораторного стенда
- •4.4 Методика проведения кавитационных испытаний насоса.
- •4.5 Обработка результатов испытания
- •3. Мощность насоса определяется по мощности на валу двигателя
- •4. Мощность насоса определяется электрическим методом
- •4 Кавитационный запас, т.Е. Превышение абсолютного давления (напора) жидкости над давлением парообразования находится по формуле:
- •4.6 Содержание отчета
- •4.7 Контрольные вопросы
- •Сведения об определении параметров вентиляторов.
- •5.3 Описание экспериментального стенда (рис.5-2 и рис. 5-3)
- •5.4 Порядок проведения испытаний
- •5.5Обработка результатов испытаний
- •5.6 Обработка результатов измерений Определение производительности вентилятора q м3/сек
- •5.7 Приведение параметров вентилятора к нормальным условиям
- •Расчетные формулы и результаты расчетов параметров вентиляторов
- •5.8 Построение характеристики вентилятора
- •5.9 Оформление отчета
- •5.10 Вопросы для самоконтроля
- •6.3 Описание стенда для испытаний (рис. 6-1).
- •6.4 Порядок проведения работы
- •6.5 Обработка результатов опытов
- •6.5 Содержание отчета по лабораторной работе
- •6.6 Контрольные вопросы
- •Список литературы
5.5Обработка результатов испытаний
По показаниям
приборов для каждого режима работы
вентилятора определяется производительность
Q,
м3/сек.,
полное давление ΔР
,
мощность N
кВт и к.п.д
% при определенной частоте вращения
рабочего колеса n
и плотности воздуха
,
а также эти параметры в безразмерном
виде, независящие от n
и условий на всасывании, т.е. ρ:
По результатам
расчетов строятся аэродинамические
характеристики в размерном и безразмерном
виде, т.е. зависимости
,
.
при n
=const
и при
и
.
5.6 Обработка результатов измерений Определение производительности вентилятора q м3/сек
Производительность вентилятора определяется одним из 3-х методов (а, b и c).
Е
сли
производительность вентилятора
определяется с помощью торцевой
расходомерной диафрагмы, установленной
на входе во всасывающую трубку, то для
определения разности давлений перед
и за диафрагмой достаточно знать
. Разряжение за диафрагмой hд=
mд
где
mд - масштаб измерительной трубки БЧММ.
Подача вентилятора вычисляется по формуле
где: а = постоянная диафрагмы (для торцевой диафрагмы а = 0,6),
-
диаметр отверстия диафрагмы, м;
- плотность воздуха, кг/м3.
При
измерении подачи с помощью диафрагмы
с встроенной трубкой Пито, установленной
на торце нагнетательной трубы,
используется аналогичная формула
где
(Атп
– атп)
·m
а коэффициент
имеет следующие значения:
а = 0,77
при
0,91
а = 0,68 при
а =
0,6 при
=
0,64
dтр = 110 мм, dд = 91 мм
С помощью интегральных трубок полного напора и отбора статического давления в нагнетательной трубе - по разности полного Рп и статического давления Рст определяется среднее скоростное давление потока Рск.
По скоростному
давлению вычисляют среднюю скорость в
трубе Vср,
по скорости
и
сечению трубы - подачу Q:
При определении Рск по показаниям дифференциального жидкостного микроманометра (ДЖММ)
h
ск
= (
)
m;
m
= 0,1 – масштаб трубок прибора
Q=
Fтр
х Vср
при d
= 0,105м Q
= 0,00865
,
Определение полного давления (напора) вентилятора ΔP на универсальном стенде (I вариант) производится суммированием статического и динамического давлений.
ΔР = ΔРст + ΔРдин
ΔРст= Р2ст ± Р1ст =(h2+h1) g Н/м2
где: h2 и h1 мм - избыточное давление на нагнетании и разряжение на всасывании в мм. вод. столба, определяемые по показаниям соответствующих измерительных трубок БЧММ: Аi мм (показание во время опыта) и ai мм (начальные показания).
h1
= m1
х
;
h2
= m2
х .
hi = (Аi - ai) мм, m1 и m2 – масштабы измерительных трубок.
Динамическое давление определяется по формуле:
где
и
– среднее скорости пока на нагнетательном
и всасывающем трубопроводах, в местах
измерения статического давления. Р1
и Р2
- соответствующая плотность воздуха .
В связи с малыми давлениями создаваемыми вентиляторами
,
тоΔРск
=
)
=
() мм водного столба
где
и
площадь
сечений нагнетательной и всасывающей
труб установки, м2
если
=
ΔРск
= 0.
При испытании вентилятора на стенде IIго варианта ΔР определяется показаниями трубки Пито –
ΔР = ghтп , Па.
Определение
плотности воздуха.
Плотность воздуха при давлениях,
развиваемых вентилятором, не выше 300
н/м2 ,
можно определять по температуре Т и
барометрическому давлению окружающего
воздуха В:
кг/м3
Определение
мощности вентилятора-
N
- мощность на валу вентилятора определяется
по мощности потребляемой электродвигателем
Wэ,
– последняя определяется по показаниям
ваттметра N
= Wэ
вт
где
.=
0,70 – к.п.д. электродвигателя.
При измерении
потребляемой мощности по показаниям
амперметра
и
вольтметра V Wэ
=
·cosφ,
вт,
здесь cosφ = 0,7 - cosφ – электродвигателя.
Полезная мощность вентилятора определяется по формуле
Nn=ΔP Qвт
Определение к.п.д. вентилятора. Отношение полезной мощности и потребляемой называется полным к.п.д. вентилятора:
·100%
