![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
гидролинии, местными гидравлическими сопротивлениями и вязкостью жидкости (наибольшее влияние вязкость оказывает при ламинарном режиме). ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
Суммарную потерю напора в общем случае удобно выразить формулой:
где А и m – коэффициент пропорциональности и показатель степени, учитывающие сопротивление гидролинии. 4. Построение пьезометрической и напорной линии энергии Для двух сечений потока, соответствующих началу и концу гидролинии, уравнение Д.Бернулли имеет вид:
Сумма трех членов:
есть полный напор H, т.е. полный запас удельной энергии жидкости в данном сечении потока, равный сумме удельных энергий потока – потенциальных энергий положения - z, давления – p/ С учетом соотношения (15) уравнение Бернулли (14) можно записать в виде:
Статический напор Hp отличается от полного напора на величину скоростного напора
График полного напора H-H строится по значениям полных напоров в начале и в конце каждого участка гидролинии. Полный напор в сечении 1-1 равен напору насоса Н Полный напор в конце участка трубопровода находится из выражения (16), соответствующему схеме гидропривода на рис.1 при Q для сечения 2: - для сечения 3: - для участка n: - Так как общий запас удельной энергии вдоль потока непрерывно уменьшается, то линия полного напора понижается, а в местах установки гидравлических аппаратов (Р, Ф) она снижается скачком. График статического напора р-р расположен ниже графика полного напора на величину скоростного напора
Рисунок 3 - Пример построения графиков удельной энергии
Результаты расчетов потерь удельной энергии, полного, скоростного и статического напоров, по которым строятся линии удельных энергий, заносятся в табл.5.
Таблица 5 Расчет удельных энергий
5.Расчёт инерционного напора Для неустановившегося движения несжимаемой жидкости в жёстких трубах уравнение Д. Бернулли имеет вид:
где
g - ускорение свободного падения; l - длина участка гидролинии постоянного диаметра от насоса Н до распределителя Р1. Инерционное изменение давления определяется по формуле: Если гидролиния состоит из нескольких участков с сечением разных диаметров di и разных длин l i, то инерционный напор для всего трубопровода:
где i - номер участка трубопровода постоянного диаметра di;
Знак инерционного напора соответствует знаку ускорения. При разгоне потока ускорение положительно. При торможении потока ускорение отрицательно. Значение инерционного напора сравнить с напором насоса
6.Расчет повышения давления при гидроударе В рассматриваемой гидросистеме, см. рис.1, гидроудар возникает при срабатывании гидрораспределителей Р1 и Р2. Гидроударом называется резкое изменение давления, вызванное торможением или разгоном потока жидкости. Теория гидроудара, разработанная Н.Е. Жуковским, рассматривает модель сжимаемой жидкости с распределёнными параметрами.
Повышение давления при гидроударе, возникающее при срабатывании распределителей Р1 и Р2 определяется зависимостями:
Е-объёмный модуль упругости жидкости; принять для минерального масла гидросистемы Е=1500 МПа; d- внутренний диаметр гидролинии перед распределителем;
для стальной гидролинии 200000 МПа. Полученные значения ударного повышения давления сравнить с рабочим давлением насоса.
7.Исходные данные для расчета, см.рис.1 I вариант: Q1 = (4 +0.4* N)*10-4 l 1= 0.2 м + 0.01*N; l 2=2м + 0.1*N; l 3=2.5м + 0.1*N; l 4=3м +0.1*N; l 5=3.5м +0.1*N; l 6=4м +0.1*N; l 7=5м +0.1*N; Км= 1+0.01*N; pц =1, 3*107 – N*105 pгм =5, 7*106 + N*105 Па II вариант: Q1 =(320 -3* N)*10-5 l 1= 0.2 м + 0.01*N; l 2=2м + 0.1*N; l 3=2.5м + 0.1*N; l 4=3м +0.1*N; l 5=3.5м +0.1*N; l 6=4м +0.1*N; l 7=5м +0.1*N; Км= 1+0.01*N; pц =1, 3*107 – N*105 pгм =5, 7*106 + N*105 Па
III вариант: Q1 = (1 +0.1* N)*10-4 l 1= 0.2 м + 0.01*N; l 2=2м + 0.1*N; l 3=2.5м + 0.1*N; l 4=3м +0.1*N; l 5=3.5м +0.1*N; l 6=4м +0.1*N; l 7=5м +0.1*N; Км= 1+0.01*N; pц =1, 3*107 – N*105 pгм =3*106 +1, 2* N*105 Па
IV вариант: Q1 =(120 - N)*10-5 l 1= 0.2 м + 0.01*N; l 2=2м + 0.1*N; l 3=2.5м + 0.1*N; l 4=3м +0.1*N; l 5=3.5м +0.1*N; l 6=4м +0.1*N; l 7=5м +0.1*N; Км= 1+0.01*N; pц =1, 3*107 – N*105 pгм =3*106 +1, 2* N*105 Па V вариант: Q1 =(130 - N)*10-5 l 1= 0.2 м + 0.01*N; l 2=2м + 0.1*N; l 3=2.5м + 0.1*N; l 4=3м +0.1*N; l 5=3.5м +0.1*N; l 6=4м +0.1*N; l 7=5м +0.1*N; Км= 1+0.01*N; pц =1, 4*107 – N*105 pгм =4*106 +1, 2* N*105 Па
где N- две последние цифры зачетной книжки студента.
Приложение В
Коэффициенты местных сопротивлений
|