
- •Назначение и принцип действтия насосов
- •Основные параметры насосов
- •Классификация насосов
- •Центробежные насосы
- •Осевые насоы
- •Схемы устройства и принцип действия насосов трения
- •Вихревые насосы
- •. Схемы устройства и принцип действия объемных насосов
- •Поршневой насос одностороннего действия
- •Диафрагменные насосы
- •Винтовые насосы
- •Достоинства и недостатки насосов различных типов
- •Лопастные насосы (центробежные и осевые)
- •Насосы с вращательным движением рабочего органа
- •Водоструйные насосы
- •Воздушные подъемники
- •Мощность насоса и его коэффициент полезного действия
- •Механические потери
- •Объемные потери одноступенчатого насоса
- •1.11. Основное уравнение центробежного насоса
- •1.12. Подобие насосов
- •1.12.А. Формулы пересчета характеристик центробежных насосов
- •Коэффициент быстроходности насоса
- •Высота всасывания насосов
- •Кавитация в насосах
- •Допустимое значение высоты всасывания Наибольшее значение геометрической высоты всасывания может быть найдено с помощью уравнения:
- •Способы получения характеристик насосов
- •Изменение характеристик насосов при изменении частоты вращения рабочего колеса
- •Расчет срезки рабочего колеса центробежного насоса
- •Характеристика трубопровода
- •22. Фактическая подача насоса На основании формулы:
- •1.23. Регулирование работы насосов
- •Параллельная работа насосов
- •Последовательная работа насосов
- •Назнвчение насосных станций
- •Основные требования, предъявляемые к насосным станциям и их оборудованию
- •Типы насосных станций
- •Состав оборудования насосных станций
- •Принципиальные схемы насосных станций
- •1.33. Приводные двигатели насосов различных типов
- •Затворы, задвижки, клапаны
- •1.35. Подъемно – транспортные механизмы
- •1.36. Оборудование систем заливки насосов, технического водоснабжения, дренажа и осушения
- •Контрольно – измериельная аппаратура насосных станций
- •Трубы и фасонные части внутристанционных коммуникаций
- •Требования к выбору расчетных режимов работы насосных станций
- •1.40. Расчет режима работы насосной станции
- •I подъема
- •2. 02. Классификация канализационных насосных станций
- •Технологическое оборудование кнс
- •Насосные агрегаты для перекачки сточных вод
1.12. Подобие насосов
При проектировании новых насосов используются:
-
расчетно-теоретические разработки конструкций их проточной части;
-
опытные данные испытаний в лабораторных и натурных условиях;
-
опытные данные, получаемые в процессе эксплуатации аналогичных насосов.
Распространение полученных результатов исследований рабочих режимов на моделях и распространение полученных результатов на натурные насосы возможно на основе теории о механическом подобии движения реальной жидкости.
Главное положение этой теории заключается в необходимости выполнения условий геометрического, кинематического и динамического подобия.
Геометрическое подобие в гидромеханике означает подобие всех поверхностей, ограничивающих и направляющих поток.
Два насоса могут быть названы подобными, если все линейные размеры одного из них (модель) в одинаковое число раз меньше или больше соответствующих размеров другого (натура).
Математически геометрическое подобие сравниваемых насосов определяется постоянством линейного коэффициента подобия:
,
где
и
- соответственно диаметр и высота
рабочих колес натурного и модельного
насосов.
Геометрическое подобие означает также постоянство отношений любых других размеров у модели и у натуры:
.
Для полного
соблюдения геометрического подобия
необходимо подобие шероховатостей
обтекаемых потоком поверхностей и
зазоров между движущимися и неподвижными
деталями насосов, т. е. необходимо , чтобы
относительные шероховатости
и относительные зазоры
были одинаковыми.
Кинематическое подобие в общем виде означает, что безразмерные поля скоростей в рассматриваемых потоках должны быть одинаковы, т. е. отношения скоростей всех соответствующих частиц жидкости, участвующих в движении, должны быть равны между собой, а траектории движения в сравниваемых гидравлических системах – геометрически подобны.
Применительно к насосам это, в частности означает подобие параллелограммов скоростей в соответствующих точках потока во всех элементах проточной части двух геометрически подобных машин, работающих в одинаковых режимах.
Математически условия кинематического подобия могут быть выражены в виде ряда отношений:
.
Для соблюдения требований кинематического подобия необходимо также выдерживать постоянным отношение скорости протекания жидкости к скорости движения вращающихся деталей, т. е.
.
Используя геометрическое подобие, из которого следует, что
1.
;
2.
,
получаем еще одно условие кинематического подобия, представляющее чрезвычайно большой практический интерес при моделировании насосов:
.
Динамическое подобие кроме соблюдения условий геометрического и кинематического подобия означает пропорциональность сил, действующих в соответствующих точках потока.
При отнесении к этим силам сил:
-
давления;
-
вязкости;
-
тяжести;
-
инерции
динамическое подобие в общем виде обуславливается равенством чисел:
-
Эйлера;
-
Рейнольдса;
-
Фруда;
-
Струхаля.
;
;
;
,
где
-
характерный линейный размер;
-
кинематическая вязкость жидкости;
-
время.
Все эти критерии являются определяющими лишь тогда, когда они выражены через исходные величины, задаваемые в начальных и граничных условиях.