Обоснование конструктивных параметров активного кольца центробежного диска с подачей материала вдоль лопаток

Разработка и внутреннее устройство конструкции однодискового центробежного аппарата с подачей сыпучего материала вдоль лопаток. Определение зависимости ширины окна от угла наклона корпуса дефлектора и высоты, расчет значения коэффициентов регрессии.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 26.05.2017
Размер файла 126,5 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/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Обоснование конструктивных параметров активного кольца центробежного диска с подачей материала вдоль лопаток

На кафедре эксплуатации МТП Кубанского ГАУ проводились работы по улучшению технологических параметров центробежного аппарата с подачей материала вдоль лопаток. Предложено устройство, включающее горизонтальный центробежный диск с радиальными лопатками каждая из которых имеет торцовый отгиб [1,2,3]. На верхней кромки лопаток смонтировано кольцо с воздухозаборными окнами [4,5]. Активное кольцо имеет две основные задачи - устранить отражение частиц от плоскости и второе - создать попутный воздушный поток в направлении движения частиц.

Наличие активного кольца на верхней технологической полке лопатки создает замкнутое пространство внутри диска. Во время вращения диска лопатки выполняют функции центробежного вентилятора, создавая разряжение по оси диска и избыточное давление на выходе. Образовавшееся разряжение в междисковом пространстве нарушает непрерывность подачи материала лопаткой и повышению неравномерности распределения материала рассеивающим диском.

Образующиеся воздушные потоки, во время вращения диска, оказывают влияние на качество рассева. Для нейтрализации этих воздушных потоков требуется обеспечить подачу воздуха внутрь рассеивающего диска. На активном диске над каждой последующей лопаткой в тыльной ее части по всей длине располагаются воздухозаборные карманы навстречу потоку. Эти карманы (дефлекторы) обеспечивают подачу воздуха в рабочую зону каждой предыдущей лопатки. Такая схема подачи воздуха позволяет снизить величину разряжения по оси кольца. Величина подачи воздуха через дефлектор зависит от геометрических размеров воздухозаборного окна (ширина и длина окна) и угла наклона корпуса к плоскости активного кольца.

На рисунке 1 представлена схема плоского рассеивающего диска с установленным дефлектором для подачи воздуха.

Рисунок 1. Схема диска с дефлектором активного кольца:

1 - активное кольцо; 2 - воздухозаборный карман;

3 - рассеивающий диск (лопатки условно не показаны)

Пусть объемная подача воздуха лопаткой определяется по известной формуле

Qл = FлV, (1)

однодисковый центробежный дефлектор лопатка

где Qл - объемная подача, м/с;

Fл - площадь рабочей части лопатки, м;

V - линейная скорость, м/С.

Объем поступающего через дефлектор воздуха зависит от массовой расходной концентрации воздуха, линейной скорости и ряда других факторов. Величина подачи определяется по выражению

Qq = FqVм. (2)

где Qq ? объемная подача воздуха через дефлектор, м3/с;

Fq ? площадь окна дефлектора, м2;

м ? массовая расходная концентрация, м = 3…6.

Основное назначение дефлектора - устранить «вентиляторный эффект» по оси диска. Исключить образование разряжения по оси диска обеспечивается при условии равенства м поступающего и исходящего воздуха из междискового пространства. Учитывая выражение 2 равенство поступающего и исходящего воздуха составляет

hlV = hqlqVм, (3)

где h, hq ? высота лопатки и высота корпуса дефлектора соответствен но, м;

l, lq ? длина лопатки и длина дефлектора соответственно, м;

Учитывая, что равенство длины лопаток и длины дефлектора

l = lq.

Тогда из рисунка 1 следует, что

hq = вqtgбq, (4)

где вq ? ширина окна дефлектора;

бq ? угол наклона корпуса дефлектора.

Проведя несложное преобразование, определяем ширину окна дефлектора. Принимаем высоту лопатки пропорциональной ширине окна

вq= (5)

Из выражения (5) установим зависимость ширины окна от высоты лопатки и угла наклона корпуса дефлектора.

Пусть отношение

Значение коэффициента пропорциональности б = 0,5…1,0.

tgб =. (6)

Из выражения 6 следует, что угол наклона корпуса дефлектора к горизонтали составляет бq = 9…320. При этом увеличение ширины окна приводит к пропорциональному уменьшению угла наклона корпуса дефлектора.

На основе изучения воздушных потоков нами обоснована необходимость постановки дефлекторов на активном кольце. Дефлектор обеспечивает подачу воздуха в пространство перед лопатками. Конструктивные размеры дефлектора, как установлено теоретически, зависят от высоты лопатки и, в конечном итоге, определяют объем поступающего воздуха. Однако из-за неполного знания механизма движения воздушных потоков внутри диска описать аналитически процесс подачи воздуха через дефлектор оказалось невозможным. Причина - действие различных факторов. Среди них - частота вращения диска, температура и влажность воздуха, размеры частиц сыпучего материала и многие другие. Решение данной задачи, как известно, возможно методом экстремальных экспериментов. На этапе поисковых исследований определялись уровни варьирования факторов с учетом аналитических зависимостей, полученных ранее. За параметр оптимизации принят коэффициент относительной кучности ук [2].

yк =

где Lmax, Lmin - максимальная и минимальная дальность полета частиц, м.

Уменьшение этого показателя свидетельствует о повышение равномерности распределения сыпучего материала.

Основные факторы, влияющие на кучность распределения сыпучего материала - угол наклона корпуса дефлектора и ширина окна. Выбраны уровни варьирования и интервал варьирования и представлен в таблице 1.

Таблица 1. Уровни варьирования факторов относительной кучности

Факторы

Угол наклона корпуса дефлектора к горизонтали, x1, град

Ширина окна дефлектора, x2, мм

Основной уровень xio

22,0

30,0

Верхний уровень xвi=+1

32,0

40,0

Нижний уровень xнi=-1

12,0

20,0

Интервал варьирования ?xi

10,0

10,0

Принят симметричный композиционный план типа Вк состоящий из ядра плана полно факторного эксперимента 22, звездных точек. Матрица планирования эксперимента представлена в таблице 2.

Таблица 2. Матрица планирования трех уровневый Вк плана второго порядка

№ п/п

Фактор

Параметр оптимизации Y

Примечание

Х1

Х2

1

+1

+1

0,87

ПФЭ 22

ядро плана

2

+1

-1

0,67

3

-1

+1

0,69

4

-1

-1

0,60

5

+1

0

0,85

Звездные точки

6

-1

0

0,73

7

0

+1

0,87

Звездные точки

8

0

-1

0,71

9

0

0

0,88

Нулевые точки

10

0

0

0,88

Х1

Х2

11

0

0

0,87

12

0

0

0,83

Перевод натуральных значений факторов в кодированное проводили по известной формуле [6]

, (7)

где xi - кодированное значение фактора;

xвi - натуральное значение фактора;

xio - натуральное значение фактора на нулевом уровне;

xi - интервал варьирования факторов.

Коэффициенты регрессии определяем по формулам [7]

(8)

(9)

(10)

(11)

где С1, С2, С3, С4, С5 - вспомогательные константы;

К - число факторов;

N - число опытов.

После реализации плана определялись коэффициента регрессии. Вспомогательные константы Сi, входящие в формулы для рассматриваемого плана представлены в таблице 3.

Таблица 3. Вспомогательные константы для плана Вк [7]

bii

Вспомогательные константы

С1

С2

С3

С4

С5

С6

С7

С8

С9

2

1,250

0,750

0,1667

0,250

0,250

1,118

0,408

0,500

0,660

Планы Вк неортогональны и для оценки коэффициентов регрессии b0 и bii ковариации coнb0bii и ковариации coнbiibjj не равны нулю. Поэтому после расчетов доверительных интервалов и проверки их статистической значимости проводилось исключение незначимых коэффициентов.

Дисперсии, среднеквадратичные ошибки и ковариации определяли по формулам [7]

(12)

Проведя расчеты, получили нижеследующие значения величины коэффициентов регрессии

bo=0,874; b1= 0,0614; b2=0,075.

b12=0,0275; b11=-0,0804; b22=-0,0877.

Дисперсия ошибки опыта [5]

, (13)

где m - число повторностей опыта.

Дисперсия ошибки опыта составила S2у = 0,00043.

Адекватность модели второго порядка проводили с помощью F - критерия Фишера [6].

, (14)

где S2uF - дисперсия неадекватности математической модели.

. (15)

Число степеней свободы числителя f1 и знаменателя f2 определяется по формулам [6]

f1 =N - (k + 1), (16)

f2 =N (m - 1).

Табличное значение F 0,05=3,0 при f1 =3 f2 =6 [2].

Уравнение регрессии имеет вид

Y = 0,8744 + 0,0614х1 + 0,075х2 + 0,0275х1x2 ? 0,084х12+ 08776х22. (17)

Для анализа и систематизации полученного уравнения необходимо привести к типовой канонической форме. Для преобразования к каноническому виду проведен перенос начала координат в новую точку и поворот старых осей на некоторый угол б в факторном пространстве, в результате чего исчезают линейные части и изменяется значение свободного члена.

Для определения координат нового центра необходимо взять частные производные по независимым переменным и приравнять их к нулю.

= 0,0614 + 0,0275х2 ? 0,1608х1 = 0

= 0,075 + 0,0275х1 ? 0,1755х2 = 0

Координаты нового центра x1s=0,0698, x2s= 0,0983.

Значения отклика в новом центре координат Y1s=0,900. Проверка правильности вычислений осуществляется сравнением сумм коэффициента уравнения регрессии при квадратичных членах [6].

Угол поворота осей определяется по формуле [6]

Так как величина угла отрицательна, то оси необходимо повернуть почасовой стрелке на угол б = ?14,95°

Уравнение регрессии в каноническом виде

Ук = 0,92 ? 0,0698х12 ? 0,0983x22

Поскольку коэффициенты имеют одинаковые знаки, поверхность отклика - эллипсоид, а ее центр - экстремум, причем, максимум, так как канонические коэффициенты отрицательны.

Рисунок 2. Двумерные сечения поверхности отклика

На основании полученных данных построено двумерное сечение поверхности отклика рисунок 2, где представлена система контурных кривых показателя относительной кучности, представляющих эллипсы. Анализ кривых позволил установить оптимальные конструктивные параметры дефлектора. Область оптимума находится в пределах х1= 22…25 мм, угол наклона корпуса х2 = 8…12°. Дальнейшее увеличение конструктивных параметров сопровождается уменьшением показателя относительной кучности.

Для комплектования посевного агрегата следует использовать методику разработанную авторами [8,9]. Снижение расхода минеральных удобрений достигается использованием грубых кормов в качестве мульчи. Для измельчения грубых кормов разработана конструкция измельчителя [10]. Авторами разработана технология и подобраны технические средства для приготовления концентрированных кормов [11].

На урожайность сельскохозяйственных культур влияет качество посевного материала. Повысить качество семенного материала, как установлено авторами, обеспечивается за счет выбора рациональной технологии послеуборочной обработки семян, а параметры семяочистительных машин настраиваются с учетом скорости витания материала [12,13]. Авторами установлено, что включение в состав технологической линии фотосепараторов позволяет достигнуть степени очистки 99,9%.

Список литературы

1. Устройство для поверхностного рассева минеральных удобрений и других сыпучих материалов Якимов Ю.И., Иванов В.П., Припоров Е.В., Заярский В.П., Волков Г.И., Селивановский О.Б. патент на изобретение RUS 2177216 14.03.2000.

2. Центробежный аппарат с подачей материала вдоль лопаток Припоров Е.В., Картохин С.Н. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. №112. С. 1499-1511.

3. Центробежный рабочий орган для рассева сыпучего материала Якимов Ю.И., Припоров Е.В., Иванов В.П., Заярский В.П., Волков Г.И., Селивановский О.Б. патент на изобретение RUS 2177217. заявл. 14.03.2000.

4. Патент на изобретение RUS 2197807. Центробежный разбрасыватель сыпучих материалов. Якимов Ю.И., Припоров Е.В., Заярский В.П., Волков Г.И., Селивановский О.Б. заявл. 20.04.2001.

5. Прибор для исследования центробежных аппаратов разбрасывателей сыпучих материалов Якимов Ю.И., Припоров Е.В., Карабаницкий А.П., Ткаченко В.Т., Якушев А.А. патент на изобретение RUS 2201059. заявл. 20.04.2001.

6. Адлер Ю.П., Марков Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий.? М.: Наука, 1971 - С. 283.

7. Новиков Ф.С., Арсов Я.Б. Оптимизация процессов технологии металлов методами планирования экспериментов. ? М.: Машиностроение, 1980, 304 с.

8. Сошники зерновых сеялок ресурсосберегающих технологий Припоров Е.В. // В сборнике: Связь теории и практики научных исследований Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 63-66.

9. Определение энергосберегающего режима работы тягового агрегата Припоров Е.В. // Инновации в сельском хозяйстве. 2015. №5 (15). С. 92-95.

10. Измельчитель грубых кормов Маслов Г.Г., Артемов В.Е., Припоров Е.В., Небавский В.А. патент на изобретение RUS 2222175. Заявл. 11.06.2002

11. Технологии и технические средства приготовления концентрированных кормов с использованием соевого белка. Фролов В.Ю., Сысоев Д.П., Припоров И.Е., Горб С.С. // International Scientific and Practical Conference World science. 2016. Т. 1. №3 (7). С. 53-58.

12. Припоров И.Е., Лазебных Д.В. Рациональная технология послеуборочной обработки семян подсолнечника // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. №112. С. 1475-1485.

13. Влияние толщины, ширины и индивидуальной массы семян подсолнечника на скорость их витания Шафоростов В.Д., Припоров И.Е. // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. 2010. №1 (142-143). С. 76-80.

14. Обоснование применения оптического фотоэлектронного сепаратора в составе универсального семяочистительного комплекса. Припоров И.Е. // В сборнике: Конкурентная способность отечественных гибридов, сортов и технологии возделывания масличных культур Сборник материалов 8-й международной конференции молодых учёных и специалистов. 2015. С. 138-141.

15. Классификация оптических фотосепараторов для сортирования семян подсолнечника. Припоров И.Е., Шафоростов В.Д. // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2015. Т. 10. №1. С. 68-70.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Газодинамический расчет центробежного компрессора. Выбор и определение основных параметров компрессора. Расчет безлопаточного, лопаточного диффузора. Определение диска на прочность. Ознакомление с таблицами напряжений. График результатов расчета диска.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 02.05.2019

  • Расчет рабочего колеса. Определение диаметра входа в него, его наружного диаметра, ширины лопаток, числа оборотов нагнетателя. Профилирование лопаток рабочего колеса. Расчет основных размеров диффузора, мощности на валу машины динамического действия.

    контрольная работа [83,6 K], добавлен 10.01.2016

  • Расчёт газотурбонагнетателя четырехтактного дизеля. Выбор параметров центробежного компрессора. Определение характеристик газовой турбины. Прочностные свойства и колебания рабочих лопаток. Оценка уровня критической частоты вращения и прогибов ротора.

    курсовая работа [690,2 K], добавлен 24.06.2013

  • Лопасть как деталь лопаточных машин, предназначенная для изменения в них параметров газа или жидкости, принцип работы и внутреннее устройство. Понятие и функции математического моделирования. Способы и используемые методы тепловой защиты лопаток турбин.

    реферат [777,8 K], добавлен 19.12.2013

  • Описание работы центробежного насоса. Расчет элемента конструкции ротора. Инженерный анализ вала методом конечных элементов. Разработка каталога разнесенной сборки. Описание и назначение конструкции. Разработка технологического изготовления деталей.

    дипломная работа [4,1 M], добавлен 09.11.2016

  • Проблема обеспечения усталостной прочности лопаток компрессора. Влияние конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов на усталостную прочность лопаток при попадании постороннего предмета. Напряженное состояние в области концентратора.

    дипломная работа [6,1 M], добавлен 27.08.2011

  • Определение высоты всасывания центробежного насоса по его характеристикам: потребляемой мощности двигателя, числу оборотов, диаметру всасывающего трубопровода. Расчет расхода жидкости насосом, напора, коэффициента потерь напора по длине трубопровода.

    лабораторная работа [231,5 K], добавлен 19.12.2015

  • Центробежные насосы и принцип их работы. Расчёт основных параметров и рабочего колеса центробежного насоса. Выбор прототипа проектируемого центробежного насоса. Принципы подбора типа электродвигателя. Особенности эксплуатации центробежного насоса.

    курсовая работа [859,3 K], добавлен 27.05.2013

  • Определение мощности и вращающих моментов на валах звеньев, межосевого расстояния из условия контактной прочности. Выбор материала колес. Расчет зубчатой, шевронной передачи, диаметра ступицы, толщины обода и диска кованых колес, угла наклона зубьев.

    практическая работа [73,1 K], добавлен 11.12.2012

  • Проектирование центробежного турбокомпрессора, состоящего из центробежного компрессора и радиально-осевой газовой турбины. Уточнение расчетных параметров и коэффициента полезного действия турбины. Расчет соплового аппарата и рабочего колеса турбины.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 08.05.2021

  • Методика упрощенного расчета параметров технологии плавки IF-стали в конвертере с верхней подачей дутья. Расчет выхода жидкой стали перед раскислением, составление материального баланса. Определение расхода материалов на плавку, выхода продуктов.

    курсовая работа [65,6 K], добавлен 31.05.2010

  • Обоснование выбора электродвигателя для зубчатой передачи по исходным данным. Расчет геометрических параметров зубчатой передачи, конструктивных размеров и материала шестерней колеса. Проверка материала на контактную прочность. Определение диаметра вала.

    контрольная работа [642,2 K], добавлен 15.12.2011

  • Гидравлический расчет центробежного насоса. Определены основные геометрические размеры вала, шпонок, шлицов, болтового соединения корпусных деталей, подшипников опорной стойки при обеспечении долговечности 10000 часов непрерывной работы и корпуса.

    курсовая работа [604,5 K], добавлен 28.06.2011

  • Разработка конструкции химического аппарата с перемешивающими устройствами. Расчет обечаек, крышек корпуса аппарата на прочность и устойчивость, с учетом термо-стойкости и коррозионной стойкости материала. Выбор и расчет мешалки, муфты и подшипников.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 09.09.2013

  • Анализ способов вывода частотного уравнения для свободных колебаний лопаток турбины, связанных бандажом. Особенности составления программ в математическом пакете Maple для решения обратных задач. Характеристика причин отклонения лопаток турбины.

    дипломная работа [4,2 M], добавлен 26.06.2013

  • Методика расчета ступени центробежного компрессора по исходным данным. Расчет параметров во входном и выходном сечениях рабочего колеса и на выходе из радиального лопаточного диффузора. Расчет параметров на входе в осевой диффузор и на выходе из него.

    курсовая работа [334,5 K], добавлен 03.02.2010

  • Предварительный расчет центробежного насоса. Размеры рабочего колеса и относительная скорость на входе и выходе. Расчет спирального направляющего аппарата и диффузора спиральной камеры. Критический кавитационный запас энергии и коэффициент быстроходности.

    контрольная работа [6,1 M], добавлен 20.11.2009

  • Характеристика насосов; гидравлическая сеть, определение потерь энергии на преодоление сопротивлений. Расчет трубопроводов с насосной подачей: параметры рабочей точки, всасывающей линии при безкавитационной работе, подбор двигателя, подача насоса в сеть.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 26.10.2011

  • Методика конструктивного расчета основных параметров насоса и профилирования цилиндрической лопасти; вычисление спирального отвода с круговыми сечениями. Определение радиуса кругового сечения спиральной камеры и механического КПД центробежного насоса.

    курсовая работа [746,3 K], добавлен 14.03.2012

  • Проектирование центробежного компрессора в транспортном газотурбинном двигателе: расчет параметров потока на выходе, геометрических параметров выходного сечения рабочего колеса, профилирование меридионального отвода, оценка максимальной нагрузки лопатки.

    курсовая работа [569,3 K], добавлен 05.04.2010

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.