
- •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
3.3 Порядок виконання роботи
При розрахунку використовувати дані табл. 3.5.
3.3.1 Вибір насоса
Відповідно до величин витрати рідини в гідравлічній мережі Qн і необхідного напору Нн вибираємо насос (табл.3.6).
3.3.2 Характеристику вибраного насоса записують в табл. 3.1.
3.3.3
Характеристику насоса для п’яти точок
вибраного діапазону зміни
(
)будуємо
за формулою:
|
(3.14) |
Коефіцієнти рівняння визначаємо з системи рівнянь:
|
(3.15) |
3.3.4 Дані розрахунків заносимо в таблицю 3.2
1 – ємність; 2 – вхідний трубопровід; 3 – насос;
4 – вихідний трубопровід; 5 – засувки; 6 – ємність
Рисунок 3.2 – Схема гідравлічної системи
3.3.5
За даними табл. 3.2 будуємо графік
.
3.3.6 Побудова характеристики вихідного трубопроводу.
Характеристику
трубопроводу будуємо для 6 точок вибраного
діапазону зміни
(
)
за формулою:
|
(3.16) |
де
;
– довжина вертикальної ділянки напірної
лінії, м.
|
(3.17) |
де,
– втрати напору при русі рідини у
вихідній лінії, м.
, |
(3.18) |
де
= f(Re, )
і значення
знаходять відповідно до вказівок
практичного заняття №2, а
.
де,
– розрахункова довжина вихідної лінії,
м
3.3.7 Дані розрахунків заносимо в табл. 3.3
3.3.8 За
даними табл. 3.3 будуємо характеристику
трубопроводу
.
3.3.9 Визначення робочої точки гідравлічної системи.
З графічних залежностей знаходимо координати точки перетину напірної характеристики насоса і трубопроводу.
3.3.10 Визначимо відхилення параметрів отриманої робочої точки від необхідних параметрів роботи гідравлічної системи:
|
(3.19) |
|
(3.20) |
Якщо відхилення Q і H перевищують 10 %, то необхідно зробити перерахунок напірної характеристики насоса на понижену частоту обертів.
3.3.11 Визначаємо нову понижену частоту обертів насоса:
|
(2.20) |
Перераховуємо характеристику насоса на нову частоту, використовуючи дані таблиці 3.2. Результати заносимо в таблицю 3.4 і будуємо нову перераховану напірну характеристику насоса.
2.3.12 З графічних залежностей знаходимо координати нової робочої точки перетину напірної характеристик насоса і трубопроводу.
Таблиця 3.5 – Вихідні дані для виконання роботи
Параметри |
Варіанти |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
10 |
6 |
12,5 |
12 |
29 |
20 |
26 |
5 |
29 |
23 |
|
15 |
26 |
51 |
40 |
48 |
75 |
38 |
29 |
16 |
80 |
|
68 |
60 |
68 |
90 |
81 |
100 |
90 |
85 |
100 |
90 |
l1, м |
8 |
13 |
25 |
14 |
41 |
46 |
17 |
16 |
8 |
50 |
l2, м |
153 |
135 |
158 |
128 |
161 |
138 |
115 |
122 |
165 |
151 |
l3, м |
7 |
13 |
26 |
26 |
7 |
29 |
21 |
10 |
8 |
30 |
l4, м |
190 |
180 |
190 |
200 |
190 |
210 |
220 |
280 |
250 |
310 |
l5, м |
3 |
8 |
12 |
15 |
8 |
4 |
14 |
15 |
16 |
16 |
рп |
0,98 |
|||||||||
пп |
0,13 |
0,13 |
0,15 |
0,2 |
0,29 |
0,44 |
0,66 |
0,97 |
1,4 |
1,9 |
зас |
2 |
2 |
1 |
1,5 |
1 |
1,5 |
1 |
2 |
2 |
2 |