
- •Мета і завдання
- •1.2 Теоретичні відомості
- •Робочого колеса
- •Трубопроводу
- •1.3 Порядок виконання роботи
- •1.4 Контрольні запитання
- •Практичне заняття № 2 визначення висоти всмоктування відцентрового насоса
- •2.1 Мета і завдання
- •2.2 Теоретичні відомості
- •2.3 Порядок виконання роботи
- •2.4 Контрольні запитання
- •3.1 Мета і завдання
- •3.2 Теоретичні відомості
- •Побудова напірної характеристики насоса Дані характеристики насоса, подані у формі таблиці 3.1, можуть бути описані параболічною залежністю у вигляді:
- •Гідравлічної системи Побудова характеристики вихідного трубопроводу
- •3.3 Порядок виконання роботи
- •3.3.6 Побудова характеристики вихідного трубопроводу.
- •3.4 Контрольні запитання
- •4.1 Мета і завдання
- •4.2 Теоретичні відомості
- •4.3 Порядок виконання роботи
- •4.4 Контрольні запитання
- •Практичне заняття № 5 аналіз конструкцій зворотно-поступальних насосів. Розрахунок параметрів та зусиль в циліндропоршневій парі насосів
- •5.1 Мета і завдання
- •5.2 Теоретичні відомості
- •5.3 Порядок виконання роботи
- •6.4 Контрольні запитання
- •Практичне заняття № 6 аналіз схем та розрахунок пневмокомпенсаторів зворотно-поступальних насосів
- •6.1 Мета і завдання
- •6.2 Теоретичні відомості
- •Пневмокомпенсатором на вихідній лінії
- •Пневмокомпенсатора
- •6.3 Порядок виконання роботи
- •6.4 Контрольні запитання
- •Практичне заняття № 7 аналіз схем та розрахунок клапанів зворотно-поступальних насосів
- •7.1 Мета і завдання
- •7.2 Теоретичні відомості
- •7.3 Порядок виконання роботи
- •Від кута повороту кривошипа
- •7.4 Контрольні запитання
- •Практичне заняття № 8 аналіз схем і конструкцій та розрахунок основних параметрів шестерінчастих насосів
- •8.1 Мета і завдання
- •8.2 Теоретичні відомості
- •В розібраному вигляді
- •Насосів
- •8.3 Порядок виконання роботи
- •8.4 Контрольні запитання
- •Практичне заняття № 9 аналіз схем та розрахунок основних параметрів аксіально-плунжерних насосів
- •9.1 Мета і завдання
- •9.2 Теоретичні відомості
- •Насос з похилим блоком
- •9.3 Порядок виконання роботи
- •9.4 Контрольні запитання
- •Практичне заняття № 10 аналіз конструкцій та розрахунок гідроциліндрів
- •10.1 Мета і завдання
- •10.2 Теоретичні відомості
- •10.3 Порядок виконання роботи
- •Параметри гідроциліндра
- •10.4 Запитання для самоперевірки
- •Практичне заняття № 11 розрахунок основних параметрів гідротрансформатора
- •1.1 Мета і завдання
- •11.2 Теоретичні відомості
- •Гідротрансформатора
- •Відцентрового типу
- •Гідротрансформатора
- •В реактор і виході з нього
- •11.3 Порядок виконання роботи
- •11.4 Контрольні запитання
- •Практичне заняття № 12 розрахунок основних параметрів турбобурів
- •12.1 Мета і завдання
- •12.2 Теоретичні відомості
- •12.3 Порядок виконання роботи
- •12.4 Контрольні запитання
- •Практичне заняття № 13 розрахунок основних параметрів гвинтових вибійних двигунів
- •13.1 Мета і завдання
- •13.2 Теоретичні відомості
- •Гвинтових двигунів від кінематичного відношення.
- •13.3 Порядок виконання роботи
- •13.4 Контрольні запитання
- •Практичне заняття № 14 розрахунок основних параметрів поршневих компресорів
- •14.1 Мета і завдання
- •14.2 Теоретичні відомості
- •Односторонньої дії
- •Компресора
- •Багатоступеневого стиснення
- •14.3 Порядок виконання роботи
- •14.4 Контрольні запитання
- •Перелік рекомендоваНих джерел
Насос з похилим блоком
При розрахунку аксіально-поршневого насоса приймають середнє значення швидкості руху поршнів в циліндрах 4-6 м/с, а значення колових швидкостей на поверхнях розподільного блоку 8-10 м/с. Для виготовлення пар, що труться в аксіально-плунжерних машинах в більшості випадків використовують пару сталь-бронза.
Сумарна подача рідини аксіально-поршневим насосом складається з подач окремих поршнів:
|
(9.1) |
де
– поточне значення подачі одного поршня.
Подача одного поршня визначається з рівняння:
|
(9.2) |
де
– відносна швидкість поршня в циліндрі;
– діаметр поршня;
– відносне
переміщення поршня в циліндрі при
повороті вала на кут φ.
|
(9.3) |
де R – радіус кола, на якому розміщені осі циліндрів;
φ – кут повороту робочого колеса;
α – кут нахилу шайби до вертикалі.
Диференціюючи по t рівняння 9.3 отримаємо вираз для визначення відносної швидкості руху поршня:
|
(9.4) |
Таким чином сумарна подача рівна:
|
(9.5) |
де
,
– кути повороту циліндрів відносно
нейтрального положення;
– постійна
величина.
За рівнянням 9.5 може бути побудований графік подачі аксіально-поршневого насоса (рис. 9.3). Неважко помітити, що вимкнення з роботи одного або декількох циліндрів суттєво впливає на підвищення пульсації подачі.
Рисунок 9.3 – Графік подачі аксіально-поршневого насоса
9.3 Порядок виконання роботи
Послідовність розрахунку аксіально-поршневого насоса згідно варіанта завдання наступна:
9.3.1 робочий об’єм насоса знаходимо за формулою:
|
(9.1) |
де – необхідна подача насоса;
– частота обертання вала насоса;
– об’ємний ККД (
=0,95).
Діаметр
циліндра d знаходимо з формули 9.2, в
якій хід поршня
:
|
(9.2) |
Звідси:
|
(9.3) |
де – число циліндрів насоса.
9.3.2 Визначаємо хід поршня:
|
(9.4) |
9.3.3
Діаметр кола, на якому розміщені осі
циліндрів знаходимо з виразу для
визначення довжини ходу поршня
:
|
(9.5) |
де
– кут нахилу диска.
9.3.4 Потужність насоса визначаємо за формулою:
|
(9.4) |
де
– тиск, що створюється насосом;
– механічний ККД (
=
0,9).
9.3.5 Згідно варіанта (рис. 9.5) описати будову та принцип дії аксіально-поршневої гідромашини (проставити позиції, виконати експлікацію).
Таблиця 9.1 – Вихідні дані для виконання роботи
Параметри |
Варіанти |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подача Q, л/с. |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
Тиск , МПа |
22 |
21 |
20 |
22 |
21 |
20 |
10 |
12 |
14 |
16 |
Частота обертання вала насоса n, хв-1 |
1000 |
900 |
1100 |
1200 |
1300 |
800 |
1400 |
900 |
800 |
1000 |
Кут нахилу диска ,0 |
20 |
19 |
18 |
17 |
19 |
20 |
21 |
19 |
17 |
19 |
Число поршнів, z |
7 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
|
|
1 |
2 |
|
|
3 |
4 |
|
|
5 |
6 |
|
|
7 |
8 |
|
|
9 |
10 |
Рисунок 9.4 – Схеми аксіально-плунжерних насосів