- •Класификация видов движения подвижных сред и методы описания движения жидкости (методы Эйлера и Лагранжа)
- •Кинематика жидкости. Основные понятия (линия тока, элементарная струйка) и определения (живое сечение струйки, смоченный периметр).
- •Поток и его характеристики: геометрич, кинематич, и режимные
- •Уравнение неразрывности для элементарной струйки и потока реальной жидкости. Понятия массового и объемного расхода.
- •Вывод дифер. Уравнений движения идеальной жидкости (уравнений Эйлера).
- •Уравнение Бернули для потока реальной жид. И его геометрич. И энергетич. Представление. Корректив кинетич. Энергии потока. Коэф. Кориолиса.
- •Диф. Ур. Движения реальных жид. (уравнение Новье-Стокса). Критери гидродинамического подобия
- •Опоты Рейнольдса. Критерии Рейнольдса. Ламин., турб, переходной режимы
- •Расчет расхода жидкости при ламинарном режиме ( уравнение Пуазеля)
- •Течение жидкости в малом зазоре. Уравнение Петрова.
- •Понятие местного сопротивления. Основные их виды. Расчет потерь напора на их преодоление. Эквивалентная длинна местных сопротивлений.
- •Внезапное расширение потока. Расчет потерь напора (уравнение Борда)
- •Простой трубопровод. Расчет потерь напора в трубопроводе. Кривые потребного напора простого трубопровода.
- •Понятие гидравлического удара. Формула Журавского. Определение величины повышения давления при прямом полном и неполном гидравлическом ударе.
- •Истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре.
- •Истечение жидкости через насадок. Определение глубины вакуума в насадке.
- •28, 29, 30) Основная классификация гидромашин по силовому воздействию на жидкость. Насосы. Классификация насосов. Отличительные особенности насосов объёмного и динамического типов.
- •31) Основные технические показатели насосов.
- •3 2,33) Графические характеристики центробежных насосов. Главная характеристика насоса. Рабочая область насоса.
- •34) Устройство и принцип действия центробежного насоса. Трансформация д. Бернули в центробежном насосе. Запуск насоса в работу.
- •36) Основное уравнение центробежных машин. Теоретический и действительные напоры центробежного насоса.
- •37) Совместная работа насоса и трубопровода. Глубина всасывания насоса.
- •38)Насосная установка. Определение напора развиваемого насосом.
- •40) Работа насоса на сеть. Определение положения рабочей точки насоса.
- •41) Подбор центробежного насоса по каталогам. Методика подбора насоса для простого трубопровода.
- •43) Регулирование подачи центробежного насоса изменением характеристики сети. Другие методы регулирования подачи насоса и их анализ.
- •44) Регулирование подачи насоса изменений главной характеристикой насоса. Достоинства и недостатки главного метода.
- •45)Последовательное включение насосов в насосной установке. Построение результирующей характеристики установки и определение её рабочей точки.
- •46) Паралельное включение насосов в насосной установке. Построение результирующей характеристики установки и определение её рабочей точки.
- •47) Явление кавитации в насосных установках. Кавитационный запас. Уравнение Руднёва.
- •48) Шестерённые насосы. Устройство и принцип действия, главная характеристика.
- •49) Определение производительности шестерённого насоса. Методы регулирования подачи насоса.
- •50) Устройство и область применения и принцип работы инжектора. Определение коэффициента инжекции.
36) Основное уравнение центробежных машин. Теоретический и действительные напоры центробежного насоса.
37) Совместная работа насоса и трубопровода. Глубина всасывания насоса.
вакуум, создаваемый насосом,.
В свою очередь, вакуум выраженный через напор, представляют собой высоту (глубину) всасывания насоса . Теоретически (при полном вакууме в насосе) высота всасывания для воды при нормальном атмосферном давлении, равном 1 атм = 101,32·103 Па, составляет 10,33 м. Различают геометрическую и допустимую вакуумметрические высоты всасывания. У лучших современных конструкций насосов вакуумметрическая высота всасывания достигает 8,5 мм вод. ст.
Геометрической высотой всасывания считается разность высот между нулевой отметкой или осью рабочего колеса насоса и свободной поверхностью жидкости в источнике или резервуаре, из которого она перекачивается. Она несколько меньше вакуумметрической высоты из-за потерь напора во всасывающей линии и требуемого запаса. Запас в высоте всасывания насоса называется кавитационным запасом и представляет собой разность между полным напором жидкости во входном патрубке насоса и давлением насыщенных паров при температуре перекачиваемой среды:
где p1 и υ – давление и скорость во входном патрубке насоса;
. – давление насыщенных паров жидкости при данной температуре.
Значение кавитационного запаса, при котором начинается кавитация в насосе, называется критическим или минимально допустимым кавитационным запасом и обозначается . Эта величина будет тем больше, чем больше подача насоса и частота вращения его рабочего колеса и может быть определена по формуле С.С. Руднева:
где С = 800 – 1000 – кавитационны й коэффициент быстроходности насосса;
n – частота вращения рабочего колеса насоса, об/мин;
Vс – подача насоса, м3/с.
38)Насосная установка. Определение напора развиваемого насосом.
Напором насоса (обозначается через H) называется количество энергии, сообщаемое насосом единице веса перекачиваемой жидкости. Напор насоса можно определить как разность между величинами удельной энергии жидкости за насосом и перед ним. Измеряется напор в метрах столба перекачиваемой жидкости. Давление, создаваемое насосом , и его напор Н связаны основным уравнением гидростатики. Полный напор Н, развиваемый насосом, определится как разность удельных энергий потока на выходе из насоса и на его входе :
гидравлические потери будут равны нулю, т.е. . Тогда уравнение (8.3) примет вид
Вакуумметр показывает вакуумметрическое давление, т.е. разность между атмосферным и абсолютным давлением
или
Манометр показывает избыточное (манометрическое) давление
или
напор составит
Если диаметры всасывающего и нагнетательного трубопроводов одинаковы или мало отличаются друг от друга, то можно считать υн = υвс , напор будет равен
т.е. его можно определить по показаниям приборов. Вместе с тем напор, создаваемый центробежным насосом, можно определить и теоретически по основному уравнению для центробежных машин:
Учитывая, что в современных насосах обеспечивается вход жидкости на рабочее колесо без закручивания ≈ 90° и → 0, то выражение для теоретического напора принимает вид
39) Насосная установка. Определение характеристик насоса (подачи, напора, КПД). Расчёт затрат мощности потребляемой электродвигателем.