- •Лабораторный практикум
- •Лабораторный практикум по гидравлике и гидравлическим машинам у н 31 чеб. Пособие / в.С. Калинина, и.С. Наумченко, а.А. Смирных; Воронеж. Гос. Технол. Акад., Воронеж. 2009, 90 с.
- •Содержание
- •Предисловие
- •Техника безопасности при работе в лаборатории
- •Требования к составлению отчета
- •Техника гидродинамического эксперимента Приборы для измерения давления
- •Жидкостные приборы
- •Механические приборы
- •Измерение скорости в потоках
- •С пособы измерения расхода
- •М етодика проведения работы
- •Обработка результатов эксперимента
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 2 изучение режимов движения жидкости
- •Описание установки
- •Методика проведения работы
- •Описание установки
- •Основные обозначения и геометрические параметры трубопровода:
- •Часть I. Построение диаграммы уравнения Бернулли
- •Методика проведения работы
- •Трубопровода; II – внезапное расширение; III – резкое сужение;
- •Обработка результатов эксперимента
- •Часть II. Опредление коэффициентов
- •Контрольные вопросы
- •Часть III. Определение коэффициента местного гидравлического сопротивления
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4 тарировка мерной диафрагмы
- •Лабораторная работа № 5 испытание центробежно-вихревого насоса
- •Лабораторная работа № 6 испытание центробежного вентилятора
- •Лабораторная работа № 7 изучение устройства насосов и определение их параметров
- •Лабораторная работа № 8 нормальные испытания центробежного насоса
- •Последовательность выключения установки
- •Нормальные испытания центробежного насоса 2к-6
- •Лабораторная работа № 9 кавитационные испытания центробежного насонса
- •Кавитацонные испытания центробежного насоса 2к-6
- •Задачи и примеры их решения
- •Пример решения задачи
- •Указания к решению задачи
- •Пример решения задачи
- •Пример решения задачи
- •Пример решения задачи
- •Указания к решению задачи
- •Указания к решению задачи
- •Пример решения задачи
- •Указания к решению задачи
- •Пример решения задачи Для пересчёта подачи, напора и мощности на новое число оборотов воспользуемся законами пропорциональности.
- •Пример решения задачи
- •Указания к решению задачи
- •Указания к решению задачи
- •Указания к решению задачи
- •Указания к решению задачи
- •Указания к решению задачи
- •Указания к решению задачи
- •Указания к решению задачи
- •Библиографический список
- •Лабораторный практикум
- •394017, Г. Воронеж, пр. Революции 19.
Указания к решению задачи
Диаметры всасывающего и напорного трубопроводов определить из уравнения расхода, принимая скорость во всасывающем трубопроводе равной 0,8-1,0 м/с, а в напорном – 1,1-1,5 м/с. Найденные значения диаметров округлить до ближайших диаметров труб по государственному стандарту, используя (Прил. 12), и уточнить значения скоростей.
Требуемый напор насоса, работающего на трубопровод, рассчитывать как сумму геометрической высоты подъёма жидкости, высоты, обусловленной разностью давлений в конце и в начале трубопровода, и высоты потерь напора. Для определения потерь напора весь трубопровод разбить на участки: всасывающий трубопровод, участок напорного трубопровода от насоса до теплообменника, теплообменник, участок напорного трубопровода от теплообменника до замочного чана. По заданной подаче и рассчитанному требуемому напору по прил. Д выбрать насос и на листе миллиметровой бумаги размером 210х297 мм построить его рабочие характеристики и характеристику трубопровода. При построении характеристики трубопровода учесть, что он эксплуатируется в квадратичной зоне гидравлических сопротивлений, где потери напора пропорциональны квадрату скорости и, следовательно, квадрату расхода. Точка пересечения характеристики насоса и трубопровода определяет рабочую точку насоса. Мощность, потребляемую насосом при его работе на трубопровод, найти по параметрам рабочей точки насоса.
Задача
11. Центробежный
насос при нормальной частоте вращения
рабочего колеса n
и КПД
= 0,8 подает Q
воды при полном напоре Н. Требуется
определить подачу насоса Q1,
полный напор Н1
и мощность, потребляемую насосом N1,
если частота вращения рабочего колеса
уменьшится до n1.
Примечание.
При решении считать, что КПД насоса не изменяется.
Значения n и n принять по предпоследней цифре шифра из табл. 5.21.
Таблица 5.21
Предпо- следняя цифра шифра |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
n,
мин |
2950 |
1450 |
730 |
3000 |
1500 |
750 |
2900 |
1450 |
970 |
730 |
n1, мин |
1450 |
730 |
540 |
1500 |
1000 |
600 |
730 |
970 |
730 |
540 |
Значения Q и N принять по последней цифре шифра из табл. 5.22.
Таблица 5.22
Последняя цифра шифра |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Q · 10 м /с |
15 |
12 |
30 |
20 |
10 |
50 |
30 |
10 |
20 |
40 |
Н, м |
50 |
55 |
15 |
20 |
40 |
30 |
40 |
30 |
25 |
20 |
