Студопедия

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)

Подача насоса. График подачи




Под термином подача насоса принято понимать количество жидкости, пода­ваемой насосом в нагнетательный трубопровод за определенное время.

В теории насосов используют понятия мгновенная подача насоса и средняя подача. Мгновенная подача насоса – это бесконечно малый объём жидкости dΩ, подаваемый насосом за бесконечно малый промежу­ток времени dt.

Значение мгновенной подачи насоса от угла поворота кривошипа наглядно иллюстрирует график подачи. Для этого рассмотрим одноцилиндровый насос простого действия, поршень кото­рого имеет поперечное сечение F.

За бесконечно малый промежуток времени dt он пройдет путь dx = v п ·dt=r·ω·sinφ·dt.

Объем жидкости, поступившей в цилиндр насоса или вытесненный из цилиндра за то же время, будет равен:

dΩ 1= F·dx = F·v п ·dt = F(rωsinφ)dt=F(r sinφ)dt = F · sinφ·r·dφ (11).

Для построения графика подачи по оси ординат будем откладывать значе­ния y = F·sinφ, а по оси абсцисс х = r·dφ.

График подачи такого насоса показан на рисунке 8.

Объем жидкости, подаваемой насосом за один полный ход поршня численно равен площади Ω 1, заключенной под кривой графика подачи. Этот объем определим, проинтегрировав уравнение (11):

Ω 1=, (12)

где S =2 r – ход поршня.

 

 

Рис. 8. График подачи одноцилиндрового насоса одинарного действия.

D ц – диаметр цилиндра.

 

В случае одноцилиндрового насоса двойного действия в его гидравличе­ской части имеются две полости (рис. 3): левая и правая. Однако объем их раз­личен, поскольку в правой полости расположен шток, который занимает часть полезного объема цилиндра. В этом случае объем жидкости, поступившей в правую полость цилиндра или вытесненный из той же полости цилиндра при повороте кривошипа на угол 180о, будет равен:

=, (13)

где f – площадь поперечного сечения штока, диаметром d ш.

График подачи одноцилиндрового насоса двойного действия приведен на рис. 9.

 

 

Рис. 9. График подачи одноцилиндрового насоса двойного действия

 

 

Объем жидкости, поступившей в левую полость цилиндра , находят так же, как и в случае насоса простого действия, т.е. по формуле (12). Суммарный объем жидкости, подаваемой насосом за один оборот кривошипа, будет равен:

Ω = + = F∙S + (F – f) S = S (2F – f). (14)

В случае двухцилиндрового насоса двойного действия его кривошипы смещены друг относительно друга на угол 900 и объем жидкости, подаваемой таким насосом за один оборот кривошипа, составит:

Ω 2= 2∙ S (2F – f). (15)

График подачи такого насоса получим посредством (аналитического или графического) суммирования ординат графиков подачи для каждого цилиндра, построенных в одной системе координат с учетом угла смещения между их кривошипами (рис. 10, кривая черного цвета).

Рис. 10. График подачи двухцилиндрового насоса двойного действия

 

 

Объем жидкости, подаваемой трехцилиндровым насосом одинарного действия, вычислим по формуле: Ω 3 = 3∙ F∙S (16).

График подачи трехцилиндрового насоса одинарного действия (рис.11)

Рис. 11. График подачи трёхцилиндрового насоса одинарного действия.

 

 

строится аналогично предыдущему случаю: в начале (в одной системе координат) строят графики подачи для каждого цилиндра со смещением друг относительно друга на 1200, а затем, суммируя (аналитически или графически) их ординаты, при соответствующих угловых положениях кривошипа получают результирующую кривую (зеленая кривая на рис. 11).

Теперь перейдем к вопросу о средней подаче.

Под средней подачей принято понимать усредненный во времени конечный объем жидкости, подаваемой насосом за определенное количество ходов поршня в единицу времени. Когда речь идет о средней подаче насоса, то чаще всего слово «средняя» опускают и говорят подача насоса.

Этот параметр выражают объёмом жидкости, подаваемой насосом в единицу времени и обозначают Q. Размерность подачи насоса м3/с, м3/час, л/с. Кроме того, в практике, размерность подачи может выражаться и в других единицах: кг /с, кг /мин., кг /час, Н/с, кН/с и т.д.

Подача насоса, вычисленная расчетным методом без учета влияния объемных потерь, сжимаемости жидкости и других факторов, называется идеальной подачей Q и. Действительная подача насоса Q д всегда меньше идеальной подачи Q и. Отношение действительной подачи насоса к идеальной есть коэффициент подачи α: α = Q д/ Q и.

Коэффициент подачи α зависит от ряда факторов, главными из которых являются сжимаемость жидкости и свободного газа, деформация деталей гидравлической части, подверженных действию давления жидкости, вязкость перекачиваемой жидкости, наличие утечек жидкости (в уплотнениях поршня, штока и цилиндровых втулок), запаздывание клапанов при открытии и закрытии, наличие вредного пространства в гидравлических коробках и проч.. Потому коэффициент подачи часто представляют в виде произведения нескольких коэффициентов α = α 1· α 2· α 3,

где α 1 – коэффициент наполнения цилиндров (α 1=0,6÷1,0); α 2 - коэффициент, учитывающий утечку жидкости из цилиндров через зазоры в цилиндро-поршневой паре, уплотнениях штоков, клапанах, прокладках и других местах (α 2=0,95÷0,99); α 3 – коэффициент, учитывающий влияние сжимаемости перекачиваемой жидкости, обусловленной в основном результатом сжатия содержащегося в ней газа (α 3=0,9÷1,0).

Сложность гидравлических явлений, происходящих в различных элементах поршневого или плунжерного насоса, заставляют при определении коэффициента подачи в основном опираться на экспериментальные данные.Для ориентировочного расчета подачи принимают α =0,800,98.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 465; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.019 сек.