Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая работа.doc
Скачиваний:
99
Добавлен:
02.05.2014
Размер:
3.48 Mб
Скачать

3.Основная часть пз

3.1. Введение

В курсовой работе рассматривается сложная гидравлическая цепь. В этой цепи жидкость передается по трубопроводам как в самых различных гидравлических системах: систем подачи топлива, смазки, охладителя в двигательных установках, нефти в нефтепроводах и т.д.

Движение жидкости в трубопроводе, при отсутствии энергетического обмена с внешней средой, обусловлено тем, что ее потенциальная энергия в начале трубопровода больше, чем в конце. При этом разность потенциальной энергии затрачивается на преодоление гидравлических сопротивлений между рассматриваемыми сечениями трубопровода, и в случае изменения его сечения, на изменение кинетической энергии жидкости.

Повышение потенциальной энергии жидкости в начале трубопровода может осуществляться за счёт работы насоса (насосная подача), повышенного давления газа на свободную поверхность жидкости в баке (вытеснительная подача), разности уровней жидкости (самотечная подача).

Методика расчета трубопроводов одинакова для всех типов подач. В данной курсовой работе рассматривается насосная подача.

Задачей курсовой работы является освоение методики расчета сложной гидравлической цепи, определение требуемого перепада давления, который должен создаваться при данном суммарном расходе.

3.2. Методика расчета сложной гидравлической цепи.

  1. На основе данной (в задании на курсовую работу) схемы гидравлической цепи составляется эквивалентная схема гидравлической цепи и разбивается на простые трубопроводы постоянного сечения без разветвлений.

  2. Принимается первоначальное распределение расходов по трубопроводам в каждом тройнике

где -расход в боковом ответвлении;

- расход в сборном участке;

- расход в приточном участке.

  1. Для каждого простого трубопровода рассчитывается характеристика . Где для простого трубопровода между сечениями i и j:

где - коэффициент сопротивления трения; - коэффициент местного сопротивления;

n - количество местных сопротивлений.

  1. Строятся характеристики для каждого простого трубопровода, кроме трубопроводов, примыкающих к насосу.

  2. Полученные характеристики отдельных простых трубопроводов суммируются и получают суммарную характеристику . По заданному суммарному расходу определяют .

  3. Двигаясь от суммарной характеристики в обратном порядке по характеристикам отдельных трубопроводов определяют расходы в каждом отдельном трубопроводе.

  4. Полученные значения расходов сравниваются с принятыми первоначально значениями расходов в каждой ветке. Вычисляются погрешности определения расходов:

, где i- номер итерации.

  1. Если условие не выполняется хотя бы в одной ветке, то производится уточнение коэффициентов гидросопротивления и расчет повторяется начиная с пункта 3.

  2. Определяют потребные напоры в трубопроводах, примыкающих к насосу по п.3, подставляя заданные значения , и

  3. По найденному значению в пункте 5 на последней итерации определяют потребный напор, создаваемый насосом :

  4. Определяется суммарный перепад, создаваемый насосом:

  5. Определяется мощность насоса

13. Определяется давление в сечении i - i: