- •Лабораторная работа № 1 Тема: «изучение конструкций лопастных насосов, применяемых на водохозяйственных объектах»
- •Кинематика потока при входе жидкости в рабочее колесо
- •Кинематика потока при выходе жидкости из рабочего колеса
- •Определение напора насоса, параметров потока и построение планов его скоростей в колесе при входе и выходе
- •Определение напора насоса
- •Сравнение расчетного напора Нр с напором по паспортным данным h
- •Порядок проведения лабораторной работы
- •Лабораторная работа № 5 Тема: «параметрические испытания центробежного насоса»
- •Основные сведения о стенде для испытаний насосной установки с двумя центробежными насосами
- •Методика проведения испытаний
- •Порядок проведения испытаний следующий:
- •Обработка результатов испытаний
- •Лабораторная работа №6 Тема: «кавитационные испытания центробежного насоса»
- •Методика проведения кавитационных испытаний
- •Порядок проведения лабораторной работы:
- •Обработка результатов испытаний
- •Результаты расчетов кавитационного запаса
- •Последовательная работа насосов
- •Отдельно работающий насос
- •Порядок проведения лабораторной работы: Снятие напорной характеристики второго, отдельно работающего насоса
- •Снятие напорной характеристики двух параллельно работающих насосов:
- •Снятие напорной характеристики двух последовательно работающих наосов:
- •Обработка результатов испытаний
- •Список литературы:
- •4 00002, Волгоград, пр. Университетский, 26.
Обработка результатов испытаний
1. Обработка экспериментальных данных производится в таблице 5.2.
Таблица 5.2
Величина |
Номер опыта |
||||
1 |
2 |
3 |
… |
14 |
|
Подача насоса Qi, м3/с |
|
|
|
|
|
Показание
вакуумметра НВАК
=
|
|
|
|
|
|
Показания
манометра НМАН
= |
|
|
|
|
|
Скорость в
напорном трубопроводе
|
|
|
|
|
|
продолжение таблицы 5.2
Скоростной напор
в напорном трубопроводе
|
|
|
|
|
|
Скорость во
всасывающем трубопроводе
|
|
|
|
|
|
Скоростной напор
во всасывающем трубопроводе
|
|
|
|
|
|
Разность
скоростных напоров
|
|
|
|
|
|
Напор насоса
|
|
|
|
|
|
КПД насоса η
=
|
|
|
|
|
|
2. На основании результатов расчетов параметров насоса (табл. 5.2) строятся характеристики H = f(Q), N = f(Q), η = f(Q) при n = const.
3. По зависимостям H-Q, N-Q и η-Q определяются параметры насоса Q, H, N при ηmax. Полученные результаты сравнивают с паспортными данными насоса, взятыми из каталога при η =ηmax, и определяют их расположение в процентах.
Лабораторная работа №6 Тема: «кавитационные испытания центробежного насоса»
Цель работы:
1. Снять экспериментальную срывную кавитационную характеристику
центробежного насоса H = f (∆ h) при различных режимах.
2. Определить величину критического кавитационного запаса ∆hкр при
различных режимах.
3. Определить значение допустимых кавитационного запаса ∆ hдоп и
вакуумметрической
высоты всасывания
при различных режимах.
4. Построить кавитационные характеристики Q - ∆ hдоп, Q -
Основные определения и соотношения:
В насосах, как и в других гидравлических машинах, при некоторых условиях их работы возможно возникновение кавитации. При кавитации происходит разрушение материала лопастей рабочего колеса, корпуса насоса, а так же уменьшения подачи, напора и КПД. При интенсивном развитии кавитации наступает полный срыв работы насоса.
Физическая природа кавитации связана с падением давления в потоке до давления насыщенных паров жидкости p ≤ pпж и образованием разрывов сплошности течения – каверн. Наиболее важные воздействия кавитации, увеличение гидравлических потерь, возникновение шумов и вибрации, интенсивный износ поверхностей указывают на недопустимость кавитации при нормальной работе насосов. Условием отсутствия кавитации является требование, чтобы в пределах проточного тракта давление было выше давления насыщенного пара жидкости.
p ≤ pпж (22)
В
качестве кавитационного показателя
насоса используется так называемый
кавитационный запас ∆h,
показывающий превышение суммы статического
напора
и динамического напора потока
над
напором насыщенных паров рабочей
жидкости
:
, м
(23)
Кавитация в насосе возникает тогда, когда перед насосом снижают кавитационный запас ∆ h.
Непосредственным результатом кавитационного испытания насоса является определение критического кавитационного запаса ∆ hкр.
Критическим кавитационным запасом ∆hкр называется кавитационный запас ∆h, м при котором происходит снижение напора Н насоса на 2%. Определение величины ∆hкр производится по экспериментальной графической зависимости Н = f (∆h) при Q = const и n = const – срывная кавитационная характеристика насоса, где:
,
м (24)
где Ра – атмосферное давление, Па (Н/м2); Рпж – давление насыщенных паров
жидкости, Па (Н/м2)
Допустимый кавитационный запас насоса ∆ hдоп, подсчитывается по формуле:
,
м (25)
где
- коэффициент, зависящий от величины
и принимаемый по
табл. 6.1; Кб – коэффициент, зависящий от быстроходности насоса
(об/мин) и принимаемый по табл. 6.2; Кж – коэффициент, зависящий от
рода
жидкости и принимаемый для воды Кж
= 1;
- критический
кавитационный
запас,м, определяемый по кривой зависимости
Н
= (f
)
Таблица 6.1
Зависимость величины от
, м |
0 |
2 |
4 |
6 |
7 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
|
1,6 |
1,37 |
1,2 |
1,13 |
1,1 |
1,09 |
1,08 |
1,07 |
1,06 |
1,06 |
Таблица 6.2
Зависимость величины Кб от ns
ns, об/мин |
170 |
170 |
100 |
65 |
50 |
Кб |
1,1 |
1,094 |
0,52 |
1,014 |
1,0 |
3. Допустимая вакуумметрическая высота всасывания , определяется по формуле:
, м
(26)
Постоянная по вертикали от точки замера давления на оси всасывающего трубопровода 2 до точки присоединения подводящей трубки вакуумметра 4 к всасывающему трубопровода - ув.

,
м
,
м
,м/с
,
м
, м/с
,
м
,
м
,
м