1474 (521733), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Избыточное давление Р„вва выходе насоса определяется мацамстром 7, а вели*авва вакуума Н„,. па входе в насос вакууммстром 8. Частота лращсиин в! вала в!васса контролируется вврн ввалвоппв тахсвгенерагора 9, устав!палаш!ага ла валу электродвигателя, сигнал от которого поступает па амперме вр 10.
Прн онрслслснни напора, создаваелюго насосом, следует )а»есть разность скорасщых наваров в напорном н асасываващем трубопроводах, равную (:-': ), )1 (2л). 11ри этол» принято, чта в обоих трубопроводах режим тсчепвщ турбулентный, а, следоватеввьна, коэффициенты Корцолиса вт„= вт, = 1. Иеабхадимость учета этой разности обусловлена гсм, что диаметры проходных сечений всасывающего н напорного трубопроводов для испытуемого пасоса 13азнью. Дая вьзмсрсввввя крутящего момента М ла валу пасоса свитер приводящего электродвигателя вывешен на подшипниках и соединен с диналюмстром 11, где ь, в - постоянная расходоъ»ерц. Н„= р„Д)эд) + Н,„„+ С Д;; Р»»с. 16. Схеьва лаборагорной уста»вовк»». ко»в»ров»»в»ру»авив»ь» силу Л на рычие с»иючом в( . 1ак»»ь» образом, иная ювлу Е, определяется рею»тинный момент, возннкюоьинй ца статорс электродвигателя„ко»орь»й числе»ива ражи крутннлему маме»»ту Лв на выу насоса 11сред проведением рабаты нужно уснонть иран»по пуска центробежного в»асость которос заключается в слелукннсь».
Прежде всего насос и всасьюаклпая руба зацолнякпся жидкостью (от вытекаиия она удерживается обратным кж»- ца„ам 12). Затем производвпсн пуск насоса ири закрытом кране 3, гго абссцсчцваст ь»в»ввв»л»аль»»уво потребляемую ь»оп»в»ость насоса. После этого крап постепенно открывасвея. При этом расход лзмсцястся »н Я, =О (ири полностью закрытоь» кране) до Д„= Д„(вврвв нолнаспло открытом). Ирн каждом фиксированном положении регулировочного крана 3 снимаются в»о»с»за»»»»я маномпвра 7 ( Р„, ), вакуумметра 8 (Н, ), дниамометра 13(в" ) и цьезомв".гров 5 и 6 (Н, и Пз ). В цронсссс испытаний проводят замеры двгн б - 8 фиксированных зв»ав»сннй расхода О„, задаваемых прн поэ»оп»в» крана 3.
Обработка результатов эксперимента Подача насоса определяется формулой д„=С„~Й,-Н, Напор Н,, создаваемый насосам, определяется уравнением (1б), а ко- тором следует учсст»ь вто давление Р„измерено прв»»воь»ап»»» манометра н»»збыточнай с»»стем»х а величина вакуума Н„- цри в»омон»в» вакуумметра в вакуумиай (расчет необходимо вести в избыточной системс отсчета давлений). Кроме »»гово, как уже говорилось, должна быть учтена разность скорост' э ных»валоров ца выхода и нхоле насоса в виде поправки С,зф„, глс ( з — посвомгпый коэффициент для даниела насоса, равный ры проходца»х с»ев»н»1 на»»ар»»ого вв веясь»на»оп»ега труба»»рованов саотвпгогжв»в»о.
Таким обри»аь», расче»в»ая формула имеет внд: Полезная моьнность цас»жа Лв„ опрсдслястсн по формуле (17), а потребляемая Л' г - ио формуле (18). 11аслс вычисления ьюлпого кзьщ. ») по формуле (!9) строятся:ьависимо- Н„= У(Р„), ц.—.,гф„) А»„= У(д„) Примерпый вид зыш зависимостей представлен иа рис. 15. ,ТиГюрпвввьргвля раба»па ЛЪ 8 ИСПЫТАНИЕ ШЕСТЕРЕ1П101'О ПАСОСА С ПЕРЕЛИВНЫМ КЛАПАНОМ Основные сведении П 1сстсрспный насос огласится к типу объемных насосов. Првипип действия всех обьсмиых насосов мькяючастся а вывссисьььввь жидкости нз рабочнх камор вытссиителями (например„парашами, пласпшами и т.д.).
Объемные насосы дсььявся па два классах поршневые и 1»отар»»к»с, раюшпвс между которыми закзючастся в характере процесса вытеснения. В порьвневых насосах аььтсспсиис ььроизволится из исподшакных рабочих камер а результнге возвратно-поступательного движения вытссннтсле)ь. В роторных насосах вытеснение жидкости ввроизвадввтся нз перемещаемых раба пш камер в рсзуьььтаьт вращательного илн вращательиоаосттааттшьаого движсвпвх вытссннтслсй. 1йсстсрснный насос является одной из разповилпостсй роторных насосов Как я любой другой ротариый в»аеас, шсс»срсввиый насос состовп нз сясдукьщих авльовьвых частей «рис. ! 7): статора 1 (корпуса пасоса), ротора 2 (велушсй иьесгсрии) н аытсспигсая 3 (ведомой в»остерии). Рабочими камерами насоса являютсл впадины мсвклу зубьями шестерен, которьье заполиякпся жидкостью ирн выходе зубьев щсстсрси из задев»ась»в»я.
Эта жидкость при вращсшш зубчаьых колес псрсновппся из полости всасывания в полость нагие»виня, где вьгшсиястся из виадьш ьиссгсрсп соапьстствуюшими зубьями. Теоретическая (идее тьпая) подача лкьбоь о объемного насоса опрелслястся ио формуле где П вЂ” частота вращения вала насоса; )', — рабочий объем пасоса или объем жалкости, иолаваелвый наоьсом в ьтпврасистсььу за одни оборот его лала без учета объемных потерь. Всьшчину р „дяя пюстсрешки а насоса с доститочввой степенью точности мо.кло определить па формуле Рнс. 17.
Пояукоиструктианая схема насос»вой ус шпанки. ьле: В -- диамсьрлслигслыюйокружностишестерни; »» — высота зуба шестерни; Ь вЂ” ширина пвестерни. Теоретическая рабочая характеристика Р„= )г«0,) любава объемного «а том числе и шсстсрсииога) насоса, иостроенвая в соответствии с формулой (20). привалена на рис. 13а (пунктирная линия). Такой вид характеристики насоса указывает иа та, что при отсутствии объемных поверь давнснис создаваемое насосом р, ис оказывает юььвяьвввя на величину аго подачи Д» . В реальном жс случае действительная подача насоса Д, всегла меньше теоретической Дг иа величину расхода увсчск ввь жидкости через радиаль- ныс и торцевые зазоры а насосе 0.=Юг-) .
Так как в зазорах режим течения ооьшна лвмипариьвй, то расход уге ьск где 1)„- расход через клапан. Р с а полезная мощность У„= Д„Р„. г|,ч пропорционален перепаду давления на насосе. Поэтому действительная рабочая характеристика объемного пасоса нмсст вид прямой, которая наклоне- на под некоторым углом к вертикали (сплошиая линна на рис. 18а). Рис. 18. Рабочая характеристика объемного насоса (а) н насосной установки (6). Как следует из приведеш|ых харакгерн|чик у шсстсрсппого насоса (как н у шобого объемного пасоса), создаваемое нм лаю|синс нри росте сопротивления в напорном трубопроводе может расти практически неограниченно, что неизбежно приведет к разрушению либо трубопровода, либо пасоан. Поэтому в реальных |млроснстслщх для ограниченна давления в напорном трубопроище в непосредственной близости от любого объемного насоса усгалаа|п|иастся предохранительный нлн переливкой ю|апан 4 (рис.
17). Ус|ройс|но, состоящее нз пасоса и перелнаного клапане, па |ываетсл |ысоспой установкой. Па рнс. 136 в качестле примера приведена реалышя рабочая характеристика насосной установки, включаюп|сй п|естсрсиный насос и псрелнппой клапан. Эта характеристика имеет внд ломанной кривой, составной из двух прнблизителыво прямо|шлейных у |лесков. Участок ЛВ характеризует работу насосной установки при закрытом псрслнвном клапане н поэтому является час|ью действительной характсрнсгики насоса (сшюшная линия па рис. 18а), а участок ВС вЂ” это результат совместной работы пасоса н псрслиппого клапана.
Точка Б определяет давление Р„парт|ройки псрслианого клапана. прн дошижеинп которого а напорном трубопроводс клапан начннаег агкрыькгься и часть подачи насоса (; через клапан возвран|ается во всасыяа|ощий трубопро- 41 яод илп а п|дробак. На участке НС характеристики Точка С характеризует давление Рр,„, прн котором яся подача насоса впзярап|асшя через клапан на вход пасоса.
Ооычно у объемных насосов диаметры всасывающего и напорного трубопроводоа одинаковы, а работшот опи чаще всего, создавая высокие давления в напорном трубопроводе (1Π— 20МПа), поэтому разность скоростных напорол и ам|канну разряжения па входе в насос Р„н формуле (16) можн~ не учн|ывать. Тогда напор насоса Ч„= РЯД',), В объемных насосах гидравлические |юэсрн весьма мачы и с |гос|аточпой степенью то шосп| мож|ю счипггь гу, = 1. пок|омунолнынкпл. Ч=л|рггт~ р ь'г) Прн получении характеристик насосной установки как |и|нного агрегата, состоящего из объемного пасоса и нсрслианого клапана, необходимо помнить, что к.н.л.
этого агрегата резко уменьшается с момента начала перспуска жидкости перелнаным клапаном на слав н обра|пается в нуль, если вся подача насоса возвращается и оак через перелнвиой клапан. При сонл|есм|ой работе пасви н переливпого клапана объелшый к.п.д. насосной установки определяется нз формулы. ч. =~а, —,.-а.)/а,, гле О. — расход, слнвпощийся чсрсз псрслнвпой клапан. Цель работы и метпинка зксисримелпа Цель работы заключается я том, чтоб|я в результате испытания пюсгеренного насоса, снабженного перелняным клапаном, прн |юстояиной частоте крашения сто ротора построить зависимости Є— Х(0 ), т1=' э'(Р,) ~.
=АР„) Работа проводится па установке, изображенной па рнс. 19. Схема гилроснстсмы на этом рисунке дана в обозначениях |ю ЕСКД. Электродвигатель 1, приводит в действие шестереиный насос 2, снаб:кевиый нереальным клапаном 3. Величина даняення, создаваемая насосом. обусловлена необходимостью преодоления сопротн аления рег»шнруемо» о дросселя 4 и гидр»ьэинии 5, в каюру»о включен ш»снальиьш» рогорно»юрпшсвой гилромотор 6.
Последний при испытании насоса 2 нсиоюлусгся а качестве расхоломсра (частогь врал»сина вала»идромо»ора, как объемной п»про«аивины, оез на».рузки на ием пропорциональна расходу рабочей ж»»лкости. прохолшцсыу через п»лромотор). Частота вращения вала гнлромотора 6 контролируется тахогспсрагороы 7, электрический сигнал от которого поступает на амперметр 3. Частоту врал»ения нала пасоса, приводимого от асинхронного э»»ектролми.атолл, можно считать практически постоянной.
Прежде чем проводить работу. нужно твердо усвоить правило пуска любого обьемиого насоса (в том числе шестсрсиного), которос принципиально от»»ичастся от правила пуска центробслаюго насоса. Прежде чем вкл»о«ать объечнь»й насос, нужно обязатслыю полностью открыть лроссвчь 4, т,е. свсстн до мшшмума соироп»вленис юшин»»а»т»станин. 3атеь» Лросссль можно постепенно закрыватчь ло при этом необходимо следить за показанием ма»»омп»1»а. Прн запуске насоса с полностью закрытым дросселсм возможен '*бросок" давления и связанные с этим разрушения элементов г»»дрос»»с»смь». 11остспслпо закрывая»»россель 4.