
- •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
2.3 Порядок виконання роботи
При розрахунку використовувати дані табл. 2.1.
2.3.1 Проводимо умовно перерізи 0-0 і 1-1 так, як це показано на рис. 2.1. Робимо порівняльну характеристику стану рідини в цих двох перерізах. При цьому за площину порівняння виберемо переріз 0-0.
Тоді рівняння Бернуллі набуде такого вигляду:
|
(2.11) |
Звідси,
|
(2.12) |
2.3.2 Визначаємо втрати напору в місцевих опорах за формулою:
|
(2.13) |
де
–
коефіцієнти місцевих опорів;
– швидкість
руху рідини у вхідній лінії, м/с.
2.3.3 Швидкість руху рідини визначаємо за формулою:
|
(2.14) |
де
– діаметр труби вхідної лінії, м.
2.3.4 Визначаємо втрати напору по довжині вхідної лінії:
|
(2.15) |
де
– довжина вхідної лінії, м.
2.3.5 Довжина вхідної лінії:
|
(2.16) |
де
– довжина першої ділянки, м;
– довжина другої ділянки, м.
2.3.6 Для визначення коефіцієнта , розраховуємо число Re і визначаємо режим течії рідини:
|
(2.17) |
2.3.7 Залежно від числового значення числа Рейнольдса визначаємо коефіцієнт гідравлічного тертя за однією з формул (2.8–2.10).
2.3.8 Висота всмоктування вираховується за формулою:
|
(2.18) |
Таблиця 2.1 – Вихідні дані для виконання роботи
Для всіх варіантів: в’язкість рідини = 0,011 см2/с; густина = 1000 кг/м3.
Параметри |
Варіанти |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Q, дм3/с |
5 |
22 |
15 |
10 |
5 |
35 |
25 |
20 |
12 |
30 |
l1, м |
10 |
12 |
15 |
10 |
9 |
8 |
15 |
12 |
8 |
15 |
l2, м |
8 |
8 |
7 |
8 |
6 |
7 |
6 |
8 |
6 |
9 |
|
81 |
75 |
81 |
100 |
100 |
110 |
110 |
159 |
159 |
205 |
, мм |
0,01 |
0,015 |
0,025 |
0,035 |
0,015 |
0,01 |
0,02 |
0,04 |
0,05 |
0,06 |
|
1,0 |
0,8 |
1,0 |
6 |
0,7 |
5 |
0,7 |
1,0 |
1,2 |
1,5 |
|
1 |
1,2 |
1,5 |
1,2 |
0,6 |
0,5 |
1 |
0,8 |
1 |
1,5 |
|
2 |
2 |
1 |
1,5 |
1 |
1,5 |
1 |
2 |
2 |
2 |
pВ, кПа |
40 |
67 |
54 |
61 |
65 |
61 |
54 |
47 |
47 |
41 |
2.4 Контрольні запитання
2.4.1 Що таке висота всмоктування відцентрового насоса?
2.4.2 Яка можлива максимальна висота всмоктування відцентрового насоса?
2.4.3 Від чого залежить висота всмоктування?
2.4.4 Як впливають гідравлічні опори на висоту всмоктування?
2.4.5 Як впливає довжина вхідної лінії на висоту всмоктування відцентрового насоса?
2.4.6 Як визначається швидкість руху рідини у вхідній лінії насоса?
2.4.7 Дайте визначення поняттю "коефіцієнт гідравлічного тертя".
2.4.8 Від чого залежить величина коефіцієнта гідравлічного тертя?
2.4.9 Чи залежить висота всмоктування насоса від роду і температури рідини, що перекачується?
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ № 3
ВИБІР ТИПУ ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСА.
ВИЗНАЧЕННЯ РОБОЧОЇ ТОЧКИ
ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ