КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Вопрос 1.8. Работа насоса и индикаторная диаграмма
Работа насоса совершаемая за один оборот кривошипа: А=F·S где Нп - высота подъема жидкости
При ходе всасывания в нормально работающем насосе (рис. 1.5.) жидкость следует за поршнем «без отрыва». На жидкость во всасывающем трубопроводе должно действовать давление, преодолевающее:
б) давление, обусловленное геометрическим сопротивлением всасывающего трубопровода и приемного фильтра, равное в) давление, обусловленное инерцией жидкости во всасывающем трубопроводе г) остаточное давление в полости цилиндра д) давление, обусловленное гидравлическим сопротивлением клапана, равное Условие безотрывного движения жидкости за поршнем будет иметь вид:
Давление, обусловленное гидравлическим сопротивлением всасывающего трубопровода, с учетом максимальной скорости движения жидкости может быть определено следующим образом:
где
-16- Давление, обусловленное силами инерции, определяется по формуле:
где
где
Отсюда:
Высота всасывания:
переменная величина и зависит от угла поворота кривошипа α. Самым опасным с точки зрения безотрывного движения жидкости за поршнем является момент начала всасывания, когда силы инерции жидкости максимальны. Для этого момента уравнение высоты всасывания запишется следующим образом:
При нагнетании давление в цилиндре затрачивается на преодоление: а) давления в конце нагнетательного трубопровода б) геодезической высоты нагнетания в) гидравлических сопротивлений нагнетательной линии г) сил инерции жидкости д) сопротивления нагнетательного клапана Поэтому давление в полости цилиндра в момент нагнетания может быть определено как:
Давление
-17-
На практике высоту всасывания и нагнетания определяют следующим образом (см. рис. 1.6). Насосная установка оборудована манометром, учитывающим высоту подъема жидкости Высотой Нп = Таким образом, величина H может быть определена расчетным путем или экспериментально (см. рис. 1.5). Гидравлическую или полезную мощность насоса простого действия определяют по формуле:
Для экспериментального определения работы насоса и контроля за ним применяют индикатор (рис. 1.6.а). Назначение индикатора - избавиться от параметра t в системе уравнений: S=f(t); p=f(t) и привести ее к уравнению, имеющему вид: p=f(S). Индикатор состоит из поршневого манометра и преобразующего механизма. Поршневой манометр имеет цилиндр с притертым поршнем, к верхней части штока которого прикреплено перо. Между поршнем и верхней крышкой цилиндра находится тарированная пружина, а надпоршневой объем цилиндра соединен с атмосферой. Нижняя полость цилиндра соединяется трехходовым краном с исследуемым цилиндром насоса или с атмосферой. Преобразующий механизм состоит из барабана, на котором укрепляется бумага, и сменных шкивов, обернутых нитью, один конец которой соединен со штоком исследуемого цилиндра, а к другому подвешен грузик. При изменении давления в цилиндре насоса поршень манометра перемещается на величину, пропорциональную давлению в цилиндре, перо при этом оставляет на барабане след. При движении поршня насоса барабан поворачивается на угол, пропорциональный перемещению. Рассмотрим работу индикатора в идеальном случае (пунктирный контур АВСD (рис. 1.6.6) при повороте кривошипа насоса на 360°.
-18-
При ходе нагнетания перо прочертит линию СD вплоть до остановки поршня насоса в левом мертвом положении, когда давление в цилиндре станет равным атмосферному и пружина вернет поршенек в исходное положение - линия DЕ. При повторении цикла работы насоса будет повторяться и траектория движения пера на бумаге. В реальных условиях диаграмма будет отличаться от идеальной вследствие наличия воздуха, газа, паров жидкости в цилиндре, утечек через уплотнения поршня и клапанов, запаздывания закрытия и открытия клапанов, их сопротивления и т. д. Реальная диаграмма (контур аесd, рис. 1.6.6) будет отличаться от идеальной наличием зигзагов возле точек а и с, что объясняется гидравлическим сопротивлением клапанов и их колебаниями. Линии dа и bс не будут вертикальными, что вызвано запаздыванием закрытия и открытия клапанов.
-19-
По виду индикаторной диаграммы можно судить о работе отдельных узлов насоса. Площадь, очерченная контуром индикаторной диаграммы, представляет собой работу, совершенную поршнем за цикл. Разделив площадь индикаторной диаграммы Индикаторная работа будет равна:
а индикаторная мощность (кВт):
Эта мощность определена для насоса одинарного действия.
Дата добавления: 2014-11-06; Просмотров: 577; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |