1980 - Динамика насосных систем (554324), страница 25
Текст из файла (страница 25)
('г/1 Р /Л/-УО~/, (Г -/// где с — исходная к2онцентрация растворенного газа, кг/мз1 а' — «овффициент Генри, с /м21 /х - темпеРатурв насыщенных паров, К1 Я'- скорость распространения малых зомзущений. Скорость распространеная малых воамущений с учетом обьеыной «онцентрацнк газовой фазы в потоке определяется внраиенаем я(г/= (4) а = — ~ и/л/я'.х, / 0 (5) тДЕ Ея, Е/ - МОДУЛЬ УПРУГОСтн Кахлсота, МатЕРаапа тРУбОПРОаОДВ Н/м 1Я вЂ” толщина стенки трубопровода, и. 2. Полученная снстема уравнений позволяет определить значения // Р,р=„о~//-(')в кендой точке врубопровода и н заданный момент времени.
Граничными условиями для системы уравнений (1) - (5).аввяются условия иаменення давленая н скорости на границах системы, «стерне определяются характером воамущенвя. Возмскность использонания упрощенной методики была проверена з с«амере расчета параметров система питания после открытая пуск=- ого клепана з процессе заполнения. 159 Распрздеязнвв давлзывя гидроудара по длине мвгвстрали бнлс принято ланейннм (б) Быя првыят ввотермвчвоквй ванов азмзкзная газовой фаза пря гвдроударв. Внрвязнне ддя относительной объзмной концентрация газа в омзсн прв гндроудвре опредвлялооь вз выракзнвя (7) Окорооть ватормоаеыного потока кыдкооты в фазе контакта вго о преградой опрвдевядвсь вв усковня астзчення смеси червз мзстнов сопротавленве (8) гав~а'- ковффацазнт раохода) Г- площадь проходного озчзняя шайбы а трубопровода, и, ))дя опредвкещзя ывксямвльной велычыын гыдроудвра нспользовавась вавыснмость НЛЛукоясного Р„,ра'ГФ-Оце ) Р(х).
(9) Реиюнае проводилось по следуаазй схема, Зля ряда значений ф по вавыоамоатям (1), (3) - (7) стронтоя графкк ф =~6~,) в пс завысамоова (2)> (8), (9) — график Р УГа).Точка пзрвсечення заввовмостзй ф =У(я/ н Р~ гад) а есть искомое рзшзние. Рвсчвти пб прыведенноа упрощенной мвтодыкв была выполнены два свстемн, воказвнной на рнс.) и состоящей,нз змкосты 1 (р 6 ага), трубопровода 2 ( Бв 1О и, Ф 12 мм), клапана 3, дрос- ' сельной шайбы 6 (а~~" 2 ю), вакуумной камеры ( р = 6 ым рт.ст.), заполненного участка 4 трубопронода (б 1 м, а' !2 ым).
Рззуяьтвтн проведенного расчета показаны ыа рвс.2, гдз кривая 1 относится к полной, а кривая 2 — к упрощзнной матзматвческо модвла. Здесь значкзмя "+" ыанзсены даныыз вксперимзнтов, прове- !ЗО Р,тата м р а а Л а а Р„,ата рве.2. деыыых для дакыой системы (см. рве.!). В качестве рабочей авдкостл вспсльвовалась водопроводвая вода. Ие сопоставления расчетов с експерамеытальыыма даыыыма следует справедливость правятых в упрощевыой методеке долуаеыай, особевяо в областа рабочвх концеытрацай.
СОДЕРЖАНИЕ шов Н.С. Зкопервмзытаяьноз аослздозаыве навигационных а токодебавий насосной свстемн Ъ 3 Довготько Н,И. Об одном случае ысслздоввыпя уотойчивоств снстзмы шнека-цеытробзаный насос - трубопроводы по отыошзвыш н каватацвонным автоколебзнишз .......,............... 9 Захаров Н.Д. Автокохебания в системз подачи видкоств с регуяятором раскода прямого действия ....................... !4 Иаяпвн В.М., Шзрстянывков В.А. Нагрукеказ ротора шнзкоцантробаипого ыаооса при аптойолзбаниях в гидросаотзме ... 22 Задопцзв В.А, К расчету развитых кзввтацпоаннх автоколебаннй 27 Звдояцев В.А. Опрзделзапе рззонвпсных частот колебаний давленая и слокйом питапизм трубопровода ........"," .." "° 31 Григорьзв 0.8., Палапзнко В.В. Зкспзрзмзнтально-расчетное спределдние уйругости кавитацйоыннх каверн в анейо-цвнтробекынх насосах на репиных с обратннмн тззеннями ,.........
Григорьев Ю.ь. Расчетно-зкспервментальноз Ьпредзлзниа объема кйзитацйойных каверн н зоыа обратных течений ......... 47 Ершов Н.С. Расчетно-зкснеримзытальннз завасимоств парамзтс ров обратйых токов перед шнеком от степени развития кавитацип 60 Грабовская Т.А. К вопросу об усяовном разделении суммарного обкома навигационной полости в проточной части шнекоцзнтробеиного насоса .
67 Грабовская Р.А. Влиянвз скорости измзненвя объема кавитацыонной полосрй на зависимость 1' !р7,З,« ........,....... 8О Петров В.И. Определенно давлеыия з квзитацноныой кавзрне при разлйчйых стадиях раавития канатецня в аызкз ......... 84 Петров Н.И. Определенна расхода газопарозой Зазы чзрез кавнтационйуш каверну в шнзкз . 87 ручкин В.Н. Аыалнтическая модель оседлой пЕровой навигационной кзйзрны ........
. ....,. . ., .. ... . . 98 Борозсквй Б.И. Иссяздованпз течения в спиральном отводе центробзкного насоса с учетом влияния прпствночного пограМанько И.К., Иепзлев А.П. И расчету частоты зысокочастотыых кавнтацйонных азтоколебаннй в гидравлической систзме с трубкой центури 1П 162 Пилипенко В.В. К определению частот колебаний давлении, создаваемых кааитационннм генератором ........ ° " " "° "" 11В Крютченко В.Е., Якимов Б.В. П1ыменвние ЭВМ дла вычислении Форы кслебайнй по реаультатам диненнческнк испмтеннй ..... 119 Крютченко В.Е. 'О некоторых особенностлк спектра чеотот соб- ственник продольнык колебания отеранн с ооцнлллторани ....
13б Ходурский В.Е. О методике фикоацик криаиоа теплоотдачи ... 133 Гора Ю.'В., Гребенюк Л.З,, Ноааленко Н.Д., Пономаренко С.Н., Стральйнков Г.А. исследование нерасчетнмк ранимое регулй- руеного тарельчатого сопла 137 Гребенюк Ъ.З., Коваленко Н.Д., Стрельников Г.А. Приблнкен- нмй расчет регулируемого тарельчатого сопла .........'..... 144 Гора В.В. Численное наследование теченмя идеального гада в тренсавуковой обкаста кольцевого сопла с подлинной обе- чайксй 162 Венгерский Э.В., Морозов В.А., Полукнн Д.А., Усов ГЛ., Ткачей В.п.
математическое моделирование настационарнйк процесоов а магистралик слетев питании .................. П7 Оборван вау нкк трудов Утверндено в почата тчевнм советом Отдаленна метематннв, мнтаннвн н внбернетввв АН УССР Редактор Х.Н.Провспенно Оч рмлевве нудовннна й.д. Омелнвв Худпеествеввнй редмттор Н.М.Абрамова Тенннчеоввй редентор Т.И. 8убрнпввл Коррев ор К.И.Качанов ан Пода.в печ. 21.08.80. НФ 00139.
Формат 60з84Л8. Бумага ойс. В 1. Усн.йен.л. 10,23. Уч.-взд.л. 9,33. Таран 850 ене. 3анае О-6Я Пена 98 ноп. Иедателъство "Наукова Луман". 252801, Киев-4, ГСП Репвна, 3. каевскал авизная твпогрефил йеу вой юпан Респтблйненсного пронеВодственного объедпненил "Полвгребпавга" Госномнедата УССР. 232004 Капп-4, Репнна, 4. 164 У1Щ 632. 628: 621,671 Зко е ентальыое ыссле рвание канута сынах авто олебанвй насосно метены рвов .
. — ь кн.: мака насосных систем. Сб". Нйуч. тр. 1Жев: наук.лунка, 1980, с.3-9. Получены экспериментальные границы областей устойчивости насосной системы по отношению к кавитационным автоколебениям. Выявлеыы некоторые особенвости, касахщнеоя связи существования авто колебаний с обрезными токами во входной магистрали. Исследовано влинние длин входной з напорной магистралей на характер автоколебаний и границы устойчивости. Обыарукевн режимы жесткого возбуждения. Йл.2. Библиогр.: 8 наев. УАК 632.6:621.22 о ом с е восле звания стойчивоств системы шнеко- еыт сбекны насос — т оп ово по отношенвю к канута оыным авто- 11йКщя овго ько . .
- кн : намика насосных систем. М . науч. тр. Киев: Наук.думка, 1980, с.9-14. Приведены результаты исследования устойчивости системы инеко-центробежный насос - трубопроводы по отношению к кавитвционным автоколебаниям применительно к,одной из конструкций осевого шнексвого прсднасоса. Получено удовлетворительное согласование расчетных и экспериментальных данных. Ил. 1.
Библиогр.: 8 назв. УЛК 632. 696.?:62-622+62-66 Автокалебания з системе о чи ости с то ом схо- ямо о е с вн харо . . - н.: нас ны систем. .нау , р. иев: Наук.дувша, 1980, с.!4-21 ° Лля гздросистема, состонщей из цевтробезного насоса, напорного трубопровода с установленным на нем регулятором расхода прямого действия н сливной емкости, выявлены условия, при которых нознвкают автоколебания расхода жйдкостн. Вля одной нз таких систем рассчитаны гранвцы области автоколебетельных режимов на плоскости параметров насоса и сливной емкости.
приводятся завнсимоств 1язмаха автоколебаний от параметров регулятора и трубопровода. Ил.3. Бнблиогр.: ш назв. 165 1ДП 529,7.03: 52952 нпях в ги оснстеме7 КялняяйВ.. тянннков - кн ~ Р намека ыесосных систем. Сб. неуч.тр. Клев: Наук.лумка, 1980,с. 22- 27 Првведены фактэческие денные по динамическому нзгружению е перемещению ротора высокооборотного шнеко-центробежного насоса нэ переходных режньшх при различных дннамвческих возмущениях, лейотвуоцих в гидросистеме, в том числе при автоколебаниях.