Рекомендации по выбору оптимальных геометрических размеров кольцевых сопел струйных насосов с двухповерхностной рабочей струей

Особенность применения струйных насосов в гидротехническом строительстве и водоснабжении. Исследование оптимальных геометрических размеров исследованных сопел. Анализ конструирования насадок устройства с кольцевой двухповерхностной рабочей струей.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 28.04.2017
Размер файла 258,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ КОЛЬЦЕВЫХ СОПЕЛ СТРУЙНЫХ НАСОСОВ С ДВУХПОВЕРХНОСТНОЙ РАБОЧЕЙ СТРУЕЙ

Струйные насосы применяются в гидротехническом строительстве и в водоснабжении в качестве откачивающих и водоподъемных устройств. Известные типы струйных насосов характеризуются формой сопла. Струйный насос [1] с кольцевой двухповерхностной рабочей струей (рис. 1) имеет КПД выше, чем струйные насосы с коническим соплом (рис. 2) и кольцевой одноповерхностной рабочей струей (рис. 3). Многочисленными работами российских и зарубежных исследователей выявлено, что коэффициент гидравлического сопротивления сопла является одним из основных факторов, влияющих на КПД струйного насоса [2]. В свою очередь на коэффициент гидравлического сопротивления сопла оказывает влияние угол конусности г? и наличие цилиндрического патрубка определенной длины lс (рис. 4). В связи с тем, что в соответствующей литературе [3, 4, 5, 6] отсутствуют рекомендации по выбору оптимальной геометрии кольцевого сопла с двухповерхностной рабочей струей, были проведены экспериментальные исследования кольцевых насадок с целью выявления данных параметров. Подвод воды к соплу осуществлялся с двух сторон, истечение воды из сопла производилось в атмосферу.

Рисунок 1 - Струйный насос с кольцевым соплом

1 - рабочий трубопровод; 2 - кольцевое сопло; 3 - приемная камера; 4 - смеситель; 5 - диффузор; 6 - всасывающий трубопровод; 7 - напорный трубопровод.

Рисунок 2 - Струйный насос с коническим соплом (насадком).

1 - рабочий трубопровод; 2 - насадок; 3 - приемная камера;

4 - смесительная камера; 5 - диффузор; 6 - всасывающий трубопровод; 7 - напорный трубопровод.

Рисунок 3 - Струйный насос с кольцевым соплом

1 - рабочий трубопровод; 2 - кольцевая щель; 3 - приемная камера; 4 - камера смешения; 5 - диффузор; 6 - всасывающий трубопровод; 7 - напорный трубопровод.

Критерием оптимальных геометрических размеров исследованных сопел является величина коэффициента расхода м, определяемая по формуле:

,

где: - рабочий расход воды, протекающий через сопло;

- площадь выходного отверстия сопла;

- полный напор перед соплом.

Задача оптимизации решалась методами теории планирования эксперимента [7]. Факторами, влияющими на величину коэффициента расхода , являются:

- угол конусности внешнего насадка сопла ;

,

где: - длина вставки;

- ширина кольцевой щели;

- число Рейнольдса:

,

где: - средняя скорость истечения струи из сопла;

- коэффициент кинематической вязкости воды при температуре опыта.

Рисунок 4 - Кольцевое сопло.

1 - внутренний насадок; 2 - наружный насадок.

Интервалы варьирования приведены в таблице 1, численные значения факторов и . на основном уровне приняты равными соответствующим оптимальным значениям для конического насадка с центральной струей. Ширина кольцевой щели мм, скорость истечения при этом изменилась от (8-10) м/с до (22-24) м/с. Геометрические размеры кольцевых сопел изменялись путем установки различных наружных насадков при неизменном внутреннем мм (рис.4).

Геометрические размеры наружных насадков приведены в таблице 2.

Таблица 1 - ИНТЕРВАЛЫ ВАРЬИРОВАНИЯ ФАКТОРОВ.

Факторы

Ед.изм.

Код

Основной уровень «0»

Интервал варьирования

Нижний уровень «-»

Верхний уровень «+»

град

X1

70

20

50

90

б/р

X2

3

3

0

6

б/р

X3

6,5·103

2,5·103

4·103

9·103

По результатам испытаний для каждого кольцевого сопла строилась зависимость (рис. 5, 6, 7) и для них определялись значения целевой функции при соответствующих значениях фактора . струйный насос насадка кольцевой

Матрица планирования и результаты опытов приведены в таблице 3.

Таблица 2 - МАТРИЦА ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ.

№№ опытов

Х1

Х2

Х3

№ наружного насадка

1

+

+

0

0,980

7

2

-

-

0

0,927

2

3

+

-

0

0,865

9

4

-

+

0

0,978

3

5

0

0

0

0,976

5

6

0

+

+

0,990

6

7

0

-

-

0,930

4

8

0

-

+

0,925

4

9

0

+

-

0,975

6

10

0

0

0

0,978

5

11

+

0

+

0,975

8

12

-

0

-

0,970

1

13

+

0

-

0,960

8

14

-

0

+

0,975

1

15

0

0

0

0,980

5

Рисунок 5 - Зависимость для кольцевого сопла №1, 2.

Рисунок 6 - Зависимость для кольцевых сопел №3-7.

Рисунок 7 - Зависимость для кольцевых сопел №8-9.

Обработка опытных данных, полученных с использованием плана Бокса-Бенкина, позволяет получить математическую модель зависимости µ=f(г', , Re) в виде уравнения второго порядка:

и с учетом статистической значимости:

Анализ коэффициентов уравнения (5) показывает что, на величину коэффициента расхода µ наименьшее влияние оказывает число Рейнольдса (Re) в принятом диапазоне варьирования.

При максимальном числе Рейнольдса в исследуемом диапазоне варьирования факторов уравнение (5) примет вид:

Обработка уравнения (6) методами линейной алгебры показало, что полученная зависимость может быть представлена в виде поверхности эллипсоидного типа.

Максимальное значение величины достигается в центре поверхности при и . Как видно из рисунков 5, 6 и 7 в соплах, где , наблюдается существенное снижение коэффициента расхода .

Выводы

С учетом анализа, выполненного по результатам планирования эксперимента, при конструировании насадков струйных насосов с кольцевой двухповерхностной рабочей струёй предлагается применить:

- угол конусности внешнего насадка

- относительную длину цилиндрической части ;

- число Рейнольдса в пределах ;

Коэффициенты расхода и гидравлического сопротивления рекомендуются по результатам опытов:

Библиографический список

1. А.с. 1620693 СССР. Струйный насос [Текст] / С.А. Тарасьянц [и др.] Опубл. 15.01.91. Бюл. №2.

2. Мускевич, Г.Е. Определение КПД гидроэлеваторов и водоструйных установок [Текст]: жур. Гидротехника и мелиорация/ ноябрь-.- 1974.

3. Фридман В.Э. Гидроэлеваторы [Текст]. - М.: Машгиз, 1990. - с.142

4. Бородзич В.Н. Использование водоструйных насосов для разработки подводных грунтов [Текст]. - Речной транспорт, 1956. - с. 16.

5. Каменев П.Н. Гидроэлеваторы и другие струйные аппараты [Текст]. - М.: Машстройиздат, 1950. - с. 58.

6. Каменев П.Н. Гидроэлеваторы в строительстве [Текст]. - М.: Машстройиздат, 1964. - с. 58.

7. Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях [Текст]. - М.: Статистика, 1981. - с.48.

Аннотация

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ КОЛЬЦЕВЫХ СОПЕЛ СТРУЙНЫХ НАСОСОВ С ДВУХПОВЕРХНОСТНОЙ РАБОЧЕЙ СТРУЕЙ

Реунов Николай Владимирович аспирант

Ефимов Денис Сергеевич аспирант

Тарасьянц Сергей Андреевич д.т.н., профессор

ФГБОУ ВПО «Новочеркасская государственная мелиоративная академия», Россия

В данной статье приводятся результаты экспериментальных исследований кольцевых сопел по выявлению их оптимальных геометрических размеров с применением теории планирования эксперимента. Даны рекомендации по выбору оптимальных геометрических параметров кольцевых сопел

Ключевые слова: СТРУЙНЫЙ НАСОС, ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТРУЙНОГО НАСОСА, КПД СТРУЙНОГО НАСОСА

RECOMMENDATIONS FOR THE CHOICE OF OPTIMUM GEOMETRICAL DIMENSIONS OF RING NOZZLES OF JET PUMPS WITH TWO-SURFACE WORKING JET

Reunov Nikolay Vladimirovich postgraduate student

Efimov Denis Sergeevich postgraduate student

Tarasyants Sergey Andreevich Dr.Sci.Tech., professor

FSBEI HPI «Novocherkassk State Land Reclamation Academy», Russia

The given article presents the results of experimental researches of ring nozzles for the determination of their optimum geometrical dimensions with an application of the planning experiment theory. The article gives the recommendations for the choice of optimum geometrical parameters of the ring nozzles

Keywords: JET PUMP, HYDRAULIC RESISTANCE, EFFICIENCY OF JET PUMP

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Расчёт и профилирование рабочей лопатки ступени компрессора, газовой турбины высокого давления, кольцевой камеры сгорания и выходного устройства. Определение компонентов треугольников скоростей и геометрических параметры решеток профилей на трех радиусах.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 17.02.2012

  • Расчет состава асфальтобетонной смеси. Выбор смесительной установки. Определение геометрических размеров складов минеральных материалов. Расчет сушильного барабана. Определение геометрических размеров битумохранилища. Инвентаризация загрязняющих выбросов.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 23.11.2013

  • Насосы - гидравлические машины, предназначенные для перемещения жидкостей. Принцип действия насосов. Центробежные насосы. Объемные насосы. Монтаж вертикальных насосов. Испытания насосов. Применение насосов различных конструкций. Лопастные насосы.

    реферат [305,4 K], добавлен 15.09.2008

  • Определение геометрических размеров сварных точек и шаг точек. Расчет тепловых затрат. Режим точечной сварки для низкоуглеродистой стали. Выбор формы рабочей части нижнего и фигурного электродов. Величина давления при стыковой сварке оплавлением.

    контрольная работа [501,9 K], добавлен 12.03.2015

  • Принцип работы поршневого насоса, его устройство и назначение. Технические характеристики насосов типа Д, 1Д, 2Д. Недостатки ротационных насосов. Конструкция химических однопоточных центробежных насосов со спиральным корпусом. Особенности осевых насосов.

    контрольная работа [4,1 M], добавлен 20.10.2011

  • Выбор режима работы насосной станции. Определение объема и размеров бака водонапорной башни. Определение емкости безнапорных резервуаров чистой воды. Подбор насосов, построение характеристик параллельной работы насосов, трубопроводов. Электрическая часть.

    курсовая работа [584,6 K], добавлен 28.09.2015

  • Проектирование червячной модульной фрезы, ее тип, конструктивные, геометрические и расчетные параметры. Определение размеров профиля. Выбор материала, геометрических параметров, формы и размеров зубьев протяжки для обработки цилиндрического отверстия.

    курсовая работа [27,2 K], добавлен 05.04.2009

  • Подбор и регулирование центробежных насосов водоснабжения с водонапорной башней при экономичном режиме работы насосной станции. Исследование параллельного и последовательного включений одинаковых насосов и определение оптимальной схемы их соединения.

    контрольная работа [86,7 K], добавлен 20.02.2011

  • Расчет операций по достижению оптимальных значений чертежных размеров деталей. Оптимизация технологических размеров-координат для минимизации брака деталей в условиях несовмещения конструкторских баз при соблюдении правила единой установочной базы.

    лабораторная работа [529,7 K], добавлен 07.06.2012

  • Изучение технологии бурения и контроля нефтяных и газовых скважин на нефтедобывающем предприятии "Сургутнефтегаз". Освоение скважин с применением струйных насосов и пенных систем. Артезианская эксплуатация и газлифтное фонтанирование, давление пласта.

    отчет по практике [4,8 M], добавлен 29.04.2015

  • Классификация отклонений геометрических параметров, принципы построения систем допусков и посадок для типовых соединений деталей машин. Ряды допусков, диапазоны и интервалы размеров для квалитетов. Отклонения расположения поверхностей и шероховатости.

    курсовая работа [906,8 K], добавлен 20.08.2010

  • Разработка документации, чертежей для сооружения аппарата с мешалкой. Характеристика основных геометрических размеров корпуса аппарата. Расчетная схема аппарата с мешалкой, его размеров. Анализ основных расчетов по основным критериям работоспособности.

    курсовая работа [312,7 K], добавлен 16.12.2011

  • Основные виды измельчения в технологии переработки пластмасс. Выбор метода в зависимости от механической прочности и размеров частиц исходного материала. Конструкция и принцип действия ножевых, молотковых и роторнных дробилок, а также струйных мельниц.

    реферат [337,4 K], добавлен 28.01.2010

  • Техническая характеристика роторных насосов. Назначение и принцип работы консольных насосов, их конструктивные особенности. Определение оптимальной зоны работы центробежного насоса, изменения производительности насосной станции, подачи по трубопроводу.

    курсовая работа [584,4 K], добавлен 23.11.2011

  • Энергетические, кинематические и конструктивные характеристики привода. Подбор двигателя по статической мощности. Выбор передаточного числа и механизмов кинематической цепи привода. Расчет размеров основных деталей и стандартизованных узлов устройства.

    контрольная работа [608,7 K], добавлен 24.06.2013

  • Расчет геометрических размеров рабочего пространства ДС-6. Определение размеров свободного пространства печи, футеровки и ванны. Расчет механизма передвижения электрода. Определение диаметра графитизированного электрода, тепловых потерь через футеровку.

    курсовая работа [760,1 K], добавлен 07.12.2014

  • Характеристика погружного насоса, погружаемого ниже уровня перекачиваемой жидкости. Анализ штанговых погружных и бесштанговых погружных насосов. Коэффициент совершенства декомпозиции системы. Знакомство с основными видами насосов погружного типа.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 18.12.2011

  • Описание рабочего процесса объёмных насосов, их виды и характеристики, устройство и принцип действия, достоинства и недостатки. Конструктивные особенности и область применения насосов различных конструкций. Техника безопасности при их эксплуатации.

    реферат [909,2 K], добавлен 11.05.2011

  • Расчет главных размеров трехфазного асинхронного двигателя. Конструирование обмотки статора. Расчет воздушного зазора и геометрических размеров зубцовой зоны ротора. Параметры асинхронного двигателя в номинальном режиме. Тепловой и вентиляционный расчет.

    курсовая работа [927,5 K], добавлен 26.02.2012

  • Классификация поверхностей, кинематический способ их образования. Понятие определителей их геометрических границ. Проецирование геометрических тел, анализ, специфика его основных методов. Построение проекции шара, развертки поверхности усеченной пирамиды.

    контрольная работа [783,3 K], добавлен 21.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.