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)

Высота всасывания

Высота всасывания – расстояние от зеркала жидкости до средней линии поршня (рисунок 79). Нормальное всасывание будет происходить при неотрывном следовании жидкости за поршнем, иначе возникает выделение паров и удары жидкости о поршень при исчезновении паров.

Рисунок 79-Схема для определения высоты всасывания

Для нормального всасывания необходимо соблюдение следующего условия:

Ра /r = Рв / r + hs + hws + his + hк, (52)

где Ра – атмосферное давление, МПа;

r - плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3;

Рв – остаточное давление в полости цилиндра, МПа;

hs – давление, обусловленное высотой подъёма, МПа;

hws – гидравлическое сопротивление во всасывающей трубе и фильтре, МПа;

his – давление обусловленное инерцией жидкости, МПа;

hк – давление на открытие всасывающего клапана, МПа.

 

9.3.4 Расчёт воздушного колпака

Заключается в определении высоты и объёма колпака.

Объём определяется по формуле:

Vв = 1,5×Vср (53)

Vср = К×F×S (54)

где К – коэффициент пропорциональности, выбирается по таблице в зависимости от степени неравномерности давления в колпаке - d;

F - площадь поршня, м2;

S – длина хода, м.

d = Рmax – Pmin / Pср, (55)

где Рmax, Pmin, Pср – соответственно максимальное, минимальное и среднее давление в колпаке, МПа.

Высота колпака определяется из соотношения:

Н = 4Vв / p×Дв2, (56)

где Дв – внутренний диаметр колпака, м.

Расчёт плунжера (пустотелого) предполагает определение его диаметра в соответствии с допустимой величиной напряжения на сжатие и предполагаемой величины давления нагнетания, Р.

Днар = Двн , (57)

где Днар – наружный диаметр плунжера, м;

Двн – внутренний диаметр плунжера, м;

sсж – допустимое напряжение на сжатие, для чугуна и бронзы sсж = 60 МПа;

Р – давление нагнетания, МПа.

Шток поршневого насоса подвержен действию растяжения и продольного изгиба. При расчёте на продольный изгиб принимают следующие условия: а) концы штока заделаны жёстко; б) длину берут равной расстоянию от середины поршня до крецкопфного вала.

Определяют запас устойчивости К по формуле:

Куст = Ркр / Ргор.max (58)

где К – коэффициент запаса (должен быть не менее 3);

Ркр – величина критической силы, н;

Ргор – горизонтальная сила, н.

Ркр = sкрצшт (60)

где ¦шт – площадь поперечного сечения штока, м2;

sкр – критическое напряжение, определяемое по эмпирической формуле, МПа.

Для стали 52, например, sкр будет равно:

sкр = 4690 – 26,17 m¢×lшт / iшт (61)

где m¢ - коэффициент, учитывающий вид крепления концов штока: жёстко - m¢ = 0,5, при возможности перемещения в поперечном направлении m¢ = 1;

lшт – длина штока, м;

iшт – радиус инерции, м.

Ргор = Ршт + Рупл + ¦кр× Ркр, (62)

где Ршт – усилие, воспринимаемое штоком, н;

Рупл – потери на трение в уплотнениях, н;

¦кр – коэффициент трения крейцкопфа о направляющие (металл по металлу – со смазкой – из таблицы);

Ркр – сила, нормальная к поверхности накладки крейцкопфа, н.

Ршт = p×Д2 / 4×Р + p×ДdР¦тр, (63)

где Д – наружный диаметр плунжера, м;

Р – давление нагнетания, н / м2;

d - резиновый усик поршня, м;

¦тр – коэффициент трения, принимаемый 0,1.

Рупл = 0,15¦¢тр pdштlc P, (64)

где ¦¢тр – коэффициент трения для мягкой набивки = 0,2;

dшт – диаметр штока, м;

lc – длина сальникового уплотнения, м.

Расчёт шатуна ведут на продольный изгиб, приняв запас прочности К не менее 7.

К = sкр×Fш / Рш.max (65)

где sкр – критическое напряжение для материала шатуна, н/м2;

Fш – площадь сечения шатуна, м2;

Рш.max – максимальное усилие, действующее вдоль шатуна, н.

Для никелевой стали:

sкр = 3350 – 6,2 Lш / iш, (66)

где Lш – длина шатуна, м;

iш – минимальный радиус инерции, м.

iш.min = , (67)

где Jш.min – наименьший момент инерции сечения шатуна, м4.

Рш.max = Ргор / соsbmax, (68)

Рисунок 80- Силы действующие на шток и шатун.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
График подачи поршневого насоса | 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 327; 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: 0.008 сек.