Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпоры готовые без 28 вопроса.docx
Скачиваний:
73
Добавлен:
23.09.2019
Размер:
4.58 Mб
Скачать

33(7). Принцип действия динам и объемных машин

Объемными называют гидром, раб пр-сс кот основан на попеременном заполн раб камер жидк и вытесн ее из этих камер. Рабочей камерой объемной гидромашины называют пр-во внутри машины, периодич измен свой объем и попеременно сообщающееся с входом и выходом.

В объемных насосах перемещ жидк осущ путем вытесн ее из рабочих камер вытеснителями, которые соверш поступат (поршневые насосы), вращат или сложное вращ-поступ дви­жение (роторные насосы).

Подача объемного насоса опр-ся по ф-ле: где V — рабочий объем гидромашины; п — част вращ вала; объемный к.п.д. гидромашины (учитывает утечки и перетекание жидко­сти через зазоры).

Момент на валу роторного насоса определяется по формуле:

г де давление, создаваемое на выходе из насоса; — мех к.п.д. гидромашины, учитывающий потери на трение в ее деталях.

Объёмные гидромашины (поршневые, шесте­ренные, аксиально-поршне­вые и т. д.) работают за счет, изменения объема рабочих камер, периодически соединяющихся с входным и выходным патрубками. Рабочим органом лопастной машины является вращающееся рабочее колесо, снабженное лопастями. Энергия от рабочего колеса жидкости (лопастный насос) или от жидкости рабочему колесу (лопастный двигатель) передаётся путем динамичного взаимодействия лопастей колеса с обтекающей жидкостью.

34(8). Последовательное и пар-ое соединение насосов.

Последовательное соединенно насосов обычно применяется для увеличения напора в тех случаях, когда один насос не может создать требуемого напора. При этом подача насосов одинакова, а общий напор равен сумме напоров обоих насосов, взятых при одной и той же подаче. Следовательно, суммарная характеристика насосов I + II (рис. 2.37) получается сложением ординат кривых напоров I и II обоих насосов. Пересечение суммарной характеристики насосов с ха­рактеристикой насосной установки даст рабочую точку А, которая определяет подачу Q и суммарный напор Н1 + НII обоих насосов. Проведя через точку A вертикальную прямую получим на пересе­чении ее с кривыми напоров I и II напоры насосов Н1 и НII.

П ри последовательном соединении насосов жидкость, подводи­мая к насосу II, имеет значительное давление. При этом давление в насосе II может превысить величину, допустимую по условиям прочности. В этом случае насос II следует размещать отдельно от насоса I, в такой точке напорного трубопровода, в которой давление жидкости снижается до безопасного для насоса II значения. Эту точку можно определить, построив пьезометрическую линию напор­ного трубопровода.

П араллельное соединение насосов обычно применяют для увели­чения подачи. Насосы, работающие параллельно на один длинный трубопровод, обычно устанавливают близко один от другого, в преде­лах одного машинного зала. На рис. 2.38 слева показана схема такой установки двух насосов. Так как насосы II и I находятся близко один от другого, а трубопровод, на который они работают, длинный, можно пренебречь сопротивлением подводящих и напорных трубопро­водов до узловой точки О. Пересечение суммар­ной характеристики I + II с характеристикой насосной установки дает рабочую точку А. Абсцисса точки А равна суммарной подаче обоих насосов Qj + Qn, ордината — напору насосов Н1II Проведя через точку А горизонтальную прямую, получим на пересе­чении с кривыми I н II напоров режимные точки С и В насосов I и II.