Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Основные параметры объемных гидромашинСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Основными элементами практически всех гидросистем являются гидромашины. Гидромашина – это устройство, создающее или использующее поток жидкой среды. Посредством этого устройства происходит преобразование подводимой механической энергии в энергию потока жидкости или наоборот. К гидромашинам относятся насосы и гидродвигатели. Насосом называется гидромашина, преобразующая механическую энергию привода в энергию потока рабочей жидкости. Основными параметрами, характеризующими работу насоса, привод которого осуществляется от источника механической энергии вращательного движения, являются: - напор насоса или давление, создаваемое насосом; - подача насоса; - частота вращения или угловая скорость вала насоса; - мощность насоса (полезная и потребляемая); - коэффициент полезного действия (КПД) насоса. Рассмотрим подробнее эти параметры. Напор насоса
где индекс 1 характеризует параметр потока на входе в насос (в области всасывания), а индекс 2 – параметр на выходе насоса. Для существующих конструкций насосов разность высот Разность скоростных напоров (третье слагаемое в формуле (2.1)) может иметь существенное значение только в низконапорных насосах при условии, что в их конструкции площади входного и выходного проходных сечений отличаются по величине. Для подавляющего большинства насосов основной величиной, определяющей значение напора насоса, является разность пьезометрических высот (второе слагаемое в формуле (2.1)). Очень часто разность давлений на выходе и входе насоса называют давлением, создаваемым насосом, или просто давлением насоса
Следует обратить внимание на то, что в паспорте насоса приводятся либо напор насоса Подача насоса Частота вращения вала насоса n – в паспорте, как правило, оговаривается номинальное, максимальное и минимальное значение этого параметра. Угловая скорость ω – в некоторых паспортах насосов угловая скорость приводится вместо частоты вращения вала насоса. Эти два параметра связаны между собой соотношением: ω = 2π n. (2.3) Мощность насоса N – это мощность, потребляемая насосом от привода. При известных моменте MН на валу насоса и угловой скорости вращения ω этого вала мощность насоса равна N = MН ω. (2.4) Полезная мощность насоса NП – это мощность, сообщаемая насосом потоку жидкости. Полезная мощность насоса определяется по формуле:
Коэффициент полезного действия насоса
Гидродвигатель – это гидромашина, преобразующая энергию потока рабочей жидкости в механическую работу. Таким образом, гидродвигатель использует энергию потока рабочей жидкости с целью выполнения некоторой полезной работы. Выходным звеном гидродвигателя называется его элемент, непосредственно совершающий полезную работу. В зависимости от характера движения выходного звена различают гидродвигатели вращательного, поворотного и возвратно-поступательного движения. Основными параметрами, характеризующими работу гидродвигателя, выходное звено которого совершает вращательное (гидромотор) или поворотное движение, являются: - напор, потребляемый гидродвигателем, или перепад давления на гидродвигателе; - расход, потребляемый гидродвигателем; - частота вращения или угловая скорость вала гидродвигателя; - момент, реализуемый на валу гидродвигателя; - мощность гидродвигателя (полезная и потребляемая); - коэффициент полезного действия (КПД) гидродвигателя. Рассмотрим эти величины подробнее. Напор, потребляемый гидродвигателем
где индекс 1 характеризует параметр потока на входе в гидродвигатель, а индекс 2 – параметр на выходе из гидродвигателя. Для подавляющего большинства гидродвигателей основной величиной, определяющей значение напора Очень часто разность давлений на входе и выходе гидродвигателя называют давлением, потребляемым гидродвигателем, или перепадом давления на гидродвигателе
Иногда, при гидравлическом расчете трубопровода, содержащего гидродвигатель, величина перепада давления Расход, потребляемый гидродвигателем Частота вращения выходного вала гидродвигателя n – в паспорте, как правило, оговаривается номинальное, максимальное и минимальное значение этого параметра. При выборе гидродвигателя следует обращать внимание на то, чтобы рабочий диапазон частот вращения вала гидродвигателя вписывался в диапазон, оговоренный в паспорте. Момент, реализуемый на выходном валу гидродвигателя Мощность гидродвигателя N – это мощность, потребляемая гидродвигателем у потока рабочей жидкости, проходящего через него. Мощность гидродвигателя определяется по формуле:
Полезная мощность гидродвигателя
Коэффициент полезного действия гидродвигателя
Гидродвигатель с возвратно-поступательным движением выходного звена (гидроцилиндр) вместо частоты вращения и момента характеризуется: - скоростью поступательного движения штока V; - преодолеваемой внешней силой (нагрузка на штоке) F. Отсюда полезная мощность, развиваемая гидроцилиндром, определяется по формуле:
Коэффициент полезного действия гидромашины позволяет оценить, какая часть потребляемой мощности теряется в ней. В гидромашинах различают три основных вида потерь энергии. Гидравлические потери – это потери напора на движение жидкости в каналах внутри гидромашины, оцениваются гидравлическим КПД Применительно к насосу гидравлический КПД равен:
где Σ h – суммарные потери напора на движение жидкости внутри насоса. Объемные потери – это потери на утечки и циркуляцию жидкости через зазоры внутри гидромашины из области высокого давления в область низкого, оцениваются объемным КПД Применительно к насосу объемный КПД равен:
где Механические потери – это потери на механическое трение в подшипниках и уплотнениях гидромашины, оцениваются механическим КПД Применительно к насосу механический КПД определяется по формуле:
где
Запишем выражение для полного КПД насоса
и умножим числитель и знаменатель на гидравлическую мощность. Используя формулу (2.16), получим
После сокращения и перегруппировки множителей получим
Таким образом, полный КПД насоса Такой же результат получается и для гидродвигателя. Кроме перечисленных, одним из основных параметров, позволяющим судить о возможностях гидромашины, является ее внешняя характеристика. Обычно в паспорте на характеристике указывается зона, в пределах которой рекомендуется его эксплуатация. Эта зона называется рабочей частью характеристики. Под характеристикой насоса в большинстве случаев понимается графическая зависимость основных его технических показателей (напора, давления, мощности, КПД и т.д.) от подачи при постоянных значениях частоты вращения приводного вала, вязкости и плотности рабочей жидкости на входе в насос. Все гидромашины, как и гидроприводы по принципу действия делятся на два основных типа: динамические и объемные. Динамическая гидромашина – это гидромашина, в которой силовое взаимодействие ее рабочего органа с жидкостью происходит в проточной полости, постоянно сообщенной с входом и выходом гидромашины. Объемная гидромашина – это гидромашина, в которой силовое взаимодействие ее рабочего органа с жидкостью происходит в герметичной рабочей камере, попеременно сообщающейся с входом и выходом гидромашины. Динамическую гидромашину также называют «проточной», так как в ней внутренняя полость всегда сообщена как с ее входом, так и с выходом, а объемную – «герметичной», потому, что в ней герметичная рабочая камера может быть подключена либо только к входу гидромашины, либо только к ее выходу. Это значит, что в объемной гидромашине вход и выход всегда герметично отделены друг от друга. Для рабочего процесса динамической гидромашины характерны большие скорости движения ее рабочих органов и рабочей жидкости, а рабочий процесс объемной гидромашины заключается в силовом взаимодействии рабочей жидкости и вытеснителя гидромашины. Большие скорости движения жидкости и рабочих органов объемной гидромашины при этом в принципе не обязательны, так как основную роль в рабочем процессе играет давление, которое создается в результате действия больших сил на малые площади. Основной величиной, определяющей размер объемного насоса, является его рабочий объем. Рабочий объем насоса и частота его рабочих циклов определяют идеальную подачу. Идеальной подачей объемного насоса называют подачу в единицу времени несжимаемой жидкости при отсутствии утечек через зазоры. Осредненная по времени идеальная подача определяется по формуле
где V0 - рабочий объем насоса, т.е. идеальная подача насоса за один цикл (один оборот вала насоса); n - частота рабочих циклов насоса (для вращательных насосов частота вращения вала); Vk - идеальная подача из каждой рабочей камеры за один цикл; z - число рабочих камер в насосе; k - кратность действия нacoca, т.е. число подач из каждой камеры за один рабочий цикл (один оборот вала). Таким образом, рабочий объем насоса
Чаще всего k = 1, но в некоторых конструкциях k = 2 и более. Действительная подача насоса меньше идеальной вследствие утечек через зазоры из рабочих камер и полости нагнетания, а при больших давлениях насоса еще и за счет сжимаемости жидкости. Отношение действительной подачи Q к идеальной называется коэффициентом подачи:
где qy - расход утечек; qсж - расход сжатия. Когда сжатие жидкости пренебрежимо мало, коэффициент подачи равен объемному КПД насоса (
Полное приращение энергии жидкости в объемном насосе обычно относят к единице объема и, следовательно, выражают в единицах давления. Так как объемные насосы предназначены в основном для создания значительных приращений давления, то приращением кинетической энергии в насосе обычно пренебрегают. Поэтому давление насоса представляет собой разность между давлением р1 на выходе из насоса и давлением р2 на входе в него, т.е.
а напор насоса равен Полезная мощность насоса составляет
Мощность, потребляемая вращательным насосом (затрачиваемая приводящим двигателем)
где МН - момент на валу насоса;
КПД насоса есть отношение полезной мощности к мощности, потребляемой насосом
Лекция № 3.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 933; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.007 с.) |