Теория гидравлического расчета импульсных дождевальных аппаратов

Особенности получения зависимости для определения максимальной скорости вылета струи из импульсного дождевального аппарата (ИДА), времени дождевания, паузы и объема выброса воды из гидроаккумулятора за один цикл. Особенности расчета режима работы ИДА.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 24.11.2017
Размер файла 36,8 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/

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,

Теория гидравлического расчета импульсных дождевальных аппаратов

Н. Ф. Гульков, кандидат технических наук, доцент

г. Горки, Беларусь

Аннотация

На основании теоретических исследований получены зависимости для определения максимальной скорости вылета струи из импульсного дождевального аппарата, времени дождевания, паузы и объема выброса воды из гидроаккумулятора за один цикл. Данные параметры позволяют рассчитать режим работы импульсного дождевального аппарата, и обосновать его технические характеристики.

дождевальный аппарат гидроаккумулятор импульсный

Annotation

On the basis of theoretical studies for definition of the maximum velocity of a flying out of a stream from the pulsing sprinkler, a time of sprinkling irrigation, a spacing interval and volume of spike of water from a hydraulic accumulator associations are gained for one cycle. The given parametres allow to count an operating mode of the pulsing sprinkler, and to justify its engineering characteristics.

В статье приводятся результаты теоретических исследований по гидравлическому расчету импульсных дождевальных аппаратов, которые являются основой для установления их технологических параметров и выбора их оптимальных конструктивных размеров.

Теория гидравлического расчета импульсного дождевального аппарата излагается в ряде работ [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Однако их анализ показывает, что в этих работах не учитываются локальные силы инерции, их совместная работа с оросительной сетью и насосной установкой, что приводит результаты исследований к значительным погрешностям. Проведенные ранее нами исследования выполнены для импульсного дождевателя «Коломна-15», которые не учитывают поступление определенного объема воды в аппарат во время ее выброса на орошаемый участок. В связи с этим требуются дополнительные исследования по гидравлическому расчету импульсного дождевального аппарата, которые включают определение:

- времени дождевания и максимальной скорости вылета дождевальной струи из насадка;

- времени заполнения гидроаккумулятора водой до верхнего давления РВ;

- объем выброса воды за один цикл из аппарата на орошаемый участок.

Нашими исследованиями и исследованиями других авторов установлено [2, 3, 4], что во время дождевания движение воды в аппарате от момента открытия затвора до момента достижения у насадка максимальной скорости является ускоренным, dV/dt > 0, а затем - замедленным, dV/dt < 0. При ускоренном движении воды в аппарате потери удельной энергии на преодоление локальных сил инерции составляют 50 % и более от общих потерь удельной энергии, а при замедленном движении они практически отсутствуют. Из вышеизложенного следует, что получить одну расчетную зависимость, которая достаточно точно описывала бы процесс выброса воды из гидроаккумулятора аппарата, является весьма сложным. Поэтому время дождевания tД определим как сумму

tД = tУ + tЗ, (1)

где tУ - время от момента открытия затвора аппарата до момента достижения у насадка максимальной скорости;

tЗ - время от момента достижения у насадка максимальной скорости до момента закрытия затвора.

Как показывают наши исследования с импульсным дождевальным аппаратом «Коломна-15», время tУ составляет незначительную величину. Поэтому за этот момент времени поступление объема воды в гидроаккумулятор аппарата из оросительной сети можно считать незначительным и принять равным нулю. Тогда время tУ и максимальную скорость вылета струи из насадка аппарата примем аналогично как для импульсного дождевателя «Коломна - 15», для которого нами получены расчетные зависимости [7]:

tУ = 1,414WС ;

WС.У = WС + 0,5 щС КоtУ2; (2)

VС. макс =

где WС.У - объем сжатого воздуха в гидроаккумуляторе аппарата к моменту времени tУ;

К0 = С/WС - б; WС - объем сжатого воздуха в гидроаккумуляторе аппарата при максимальном давлении;

б = (сqh +Р0) / сqоi; оi = (щС/q)

• (?ii); в = ог/(2qоi)$ ог = бс + ап; С = Р0 W0 / (сqоi);

W0 - объем гидроаккумулятора аппарата при атмосферном давлении Р0; щс - площадь струи в сжатом сечении; щi - площадь живого сечения элемента проточной части аппарата длиной ?i; бс - коэффициент Кориолиса для сжатого сечения струи; оап - сумма коэффициентов гидравлических сопротивлений проточной части аппарата, отнесенных к скорости в сжатом сечении струи; оi - коэффициент инерционного напора проточной части аппарата; h - высота расположения центра насадка над уровнем воды в гидроаккумуляторе аппарата; с - плотность воды.

Площадь струи в сжатом сечении определяется по общеизвестной зависимости

щс = щ0 •е, (3)

где щ0 - площадь выходного отверстия насадка аппарата;

е - коэффициент сжатия струи и для среднеструйных аппаратов рекомендуется определять по формуле Ойлера

е = (1 - 0,16 sin и/2)2, (4)

где и - угол конусности насадка.

Теперь определим второе слагаемое уравнения (1), т.е. время выброса дождевальной струи на орошаемый участок при замедленном ее движении. Для этого составим дифференциальное уравнение баланса объемов для момента времени dt3, т.е.

dW = QД dt3 - Qn dt3, (5)

где dW - объем, на который уменьшается количество воды в гидроаккумуляторе за момент времени dt3;

QД - расход дождевального насадка;

Qn - расход подпитки, т.е. расход, поступаемый в аппарат во время выброса струи.

Расход дождевального насадка при установившемся движении определим по общеизвестной зависимости

(6)

где мап - коэффициент расхода аппарата;

щ0 - площадь выходного отверстия насадка аппарата;

Ра - абсолютное давление в гидроаккумуляторе аппарата;

h - высота расположения центра насадка над уровнем воды в гидроаккумуляторе аппарата;

Р0 - атмосферное давление.

Обозначив и p/ = сqh+с0, (8.9) примет вид

(7)

Расход подпитки для установившегося движения жидкости также можно записать по общеизвестной зависимости

(8)

где мп, щп - соответственно коэффициент расхода и площадь живого сечения питающего трубопровода; Рп - абсолютное текущее значение давления в гидранте или месте подсоединения питающего трубопровода.

Установим связь между давлениями источника питания (насоса) Ра.н и Рп. Учитывая рекомендации [8], эту связь можно представить в следующем виде

(9)

где hгi - геодезическая высота подъема воды до рассматриваемого n-го гидранта;

n - количество гидрантов на трубопроводе;

Sф - фиктивное сопротивление насоса

Sф = ( Р1 - Р2) / (Q22 - Q12); (10)

где Р1, Р2, Q1, Q2 - соответственно абсолютные давления и производительность крайних точек характеристики насоса в зоне рекомендуемого применения;

л - коэффициент гидравлического трения;

? - расстояние между гидрантами;

d - диаметр трубопровода;

Qi - расход в пролете трубопровода между двумя рассматриваемыми гидрантами. Представим его как

Q1 = nQп - iQп = nQп (, (11)

где i - количество гидрантов до рассматриваемого участка.

Сумму в (11) представим в следующем виде:

(12)

Если же необходимо определить потери удельной энергии до любого промежуточного гидранта, то эта сумма ряда представляется в виде:

(13)

где к - номер полета между гидрантами для рассматриваемого гидранта.

С учетом изложенного (9) примет вид:

Рп= Р1 + Q12Sф - n2Qn2Sф - сqhг.к - 0,811слn2 • Qn2, (14)

где hг.к - геодезическая высота подъема воды до рассматриваемого к-го гидранта.

Решая совместно (8) и (14) относительно Рп, а затем выразив из него Qп, получим

(15)

где обозначено

Рп1 = Р1 + Q12Sф - сghг.к; (16)

.

Учитывая, что увеличение объема газа в гидроаккумуляторе аппарата происходит по изотермическому закону, то

. (17)

Подставим (7), (15) и (17) в (5), выразим из него дифференциал времени и полученное уравнение проинтегрируем по времени от tу до tк, разность которых дает искомую величину tз и по давлению от РВ до РН. Тогда окончательно получим

(18)

где Рн - нижний предел давления в гидроаккумуляторе аппарата и принимается конструктивно в пределах (0,4…0,6) РВ; Р/В - давление в гидроаккумуляторе аппарата в момент достижения в насадке аппарата максимальной скорости

Р/В = РВWс/Wс.у.; ;

; ; ; m = 1 + q2;

;;

Е=8к22; ; .

Для импульсных дождевальных аппаратов мембранного типа в вышеприведенных зависимостях W0 заменяется условным объемом гидроаккумулятора Wу при атмосферном давлении

Wу = WаРн0, (19)

где Wа - объем сжатого воздуха в гидроаккумуляторе при искусственно созданном давлении Рн, которое равно нижнему пределу.

Продолжительность заполнения гидроаккумулятора водой (время паузы) определим из дифференциального уравнения баланса объемом, т.е.

-dW = Qпdtп, (20)

где dW - уменьшение объема сжатого воздуха в гидроаккумуляторе.

В (20) подставим значения dW из (17) и Qп из (15) и выразим из него дифференциал времени

(21)

Уравнение (21) проинтегрируем по времени от 0 до tп и по давлению от РН до РВ. Опуская промежуточные выкладки, окончательно получим

, (22)

где обозначено

Для случая, когда Рп = const и hг = 0, то (22) примет вид:

(23)

где обозначено

Анализ работы импульсных дождевальных аппаратов показывает, что процесс заполнения гидроаккумулятора водой не зависит от принципа его работы. Поэтому время заполнения гидроаккумулятора водой импульсного дождевального аппарата определяется (22) и (23) в зависимости от условий их применимости.

Объем воды, выбрасываемой из аппарата на орошаемый участок за один цикл, определим как и время дождевания, т.е. как сумму объемов при ускоренном и замедленном движениях

WД = WУ + WЗ, (24)

где WУ - объем воды, выбрасываемый из аппарата за один цикл от момента открытия затвора до момента достижения у насадка максимального давления;

WЗ - то же, от момента достижения у насадка максимального давления до момента закрытия затвора.

Из второго уравнения системы (2) видно, что второе слагаемое этого уравнения дает увеличение объема сжатого газа в гидроаккумуляторе за время tу и равняется объему выброса воды на орошаемый участок за то же время

Wу = Wс.у - Wс = 0,5 К0Wсtу2. (25)

Объем Wз определим при решении дифференциального уравнения, составленного на основании баланса объемов

dWз = QДdtз. (26)

В (26) подставим значение dtз, выраженное из (5). Тогда

. (27)

Подставим (7), (8), (17) в (27) и проинтегрируем его по объему от Wу до Wк, разность которых дает искомую величину объема и по давлению от РВ/ до Рн. Опуская промежуточные выкладки, окончательно получим

(28)

где обозначено дн = mрн - m1; дв = mрв1 - m1; m = 1 + q2; m1 = р1 + рп1q2;

; ; Р1 = сqh + Рщ; К2 = ;

Рп1 = Р1 + Q12Sф - сqhг.к.

Обозначение остальных величин дано в вышеизложенном тесте.

Полученные на основании теоретических исследований зависимости для определения максимальной скорости вылета дождевальной струи из насадка аппарата, времени дождевания и паузы, объема выброса воды из гидроаккумулятора за один цикл позволяют рассчитать режим работы импульсного дождевального аппарата, определить и обосновать его технические характеристики и технологические параметры

Литература

1. Агроскин И. И. Гидравлический расчет дождевальной пушки / И. И. Агроскин, З. Н. Окулова // Гидравлика и мелиорация. Вып. 74: науч. тр. / Московс. гидромел. инст. - М., 1962. - С. 301 - 314.

2 Гасанов Г. М. Гидравлический расчет импульсного дождевального аппарата / Г. М. Гасанов // Весник сельскохозяйственной науки. - 1970. - №1. - С. 131 - 135.

3. Поляшов Ю. А. Гидравлический расчет импульсного дождевального аппарата (дождевальной пушки) /Ю. А. Поляшов. //Гидравлика и гидротехника. Т. 122: науч. тр. /Кишиневский с-х. инст. - Кишинев, 1974. - С.40 - 46.

4. Поляшов Ю. А. Основы гидравлических расчетов импульсного дождевального аппарата / Ю. А. Поляшов. // Гидравлика и гидротехника. Т. 150: науч. тр. /Кишиневский с-х. инст. - Кишинев, 1975. - С.89 -95.

5. Гасанов Г. М. Гидравлический расчет импульсного дождевального аппарата «АИДА» /Г. М. Гасанов. //Вопросы гидравлики: науч. тр. /Московс. гидромел. инст. - М., 1969. - С. 287 - 296.

6. Окулова З. Н. К гидравлическому расчету дождевальной пушки /З. Н. Окулова. //Матер. научн. конф. Московс. гидромел. инст. - М., 1968. - С. 156 - 157.

7. Гульков Н. Ф. Гидравлический расчет импульсного дождевального аппарата «Коломна-15» /Н. Ф. Гульков, М. А. Жарский // Комплексная мелиорация и гидротехника в БССР: науч. тр. /Белорус. с-х. акад. - Горки, 1986. - С. 7 - 13.

8. Исаев А. П. Гидравлика дождевальных машин / А. П. Исаев. - М.: Машиностроение, 1973. - С. 211.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Анализ гидравлического расчета водопроводной сети. Рассмотрение особенностей методики проектирования и технико-экономического расчета устройств противопожарного водопровода. Этапы расчета расхода воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

    дипломная работа [423,7 K], добавлен 15.11.2012

  • Формула расчета защитного эффекта. Состав исследуемых вод. Контроль скорости коррозии. Влияние магнитного поля на эффективность омагничивания воды. Анализ результатов лабораторного изучения влияния магнитной обработки воды на ее коррозионную активность.

    статья [100,8 K], добавлен 19.01.2013

  • Технологический процесс очистки воды, автоматизация определения качества поступившей воды и расчета необходимых химических веществ для ее обеззараживания поэтапно на примере работы предприятия ГУП "ПО Горводоканал". Контроль ввода реагентов в смеситель.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 25.05.2012

  • Характеристика аналитического метода расчёта оптимального режима резания металлов. Выбор режущего инструмента, определение глубины проникновения. Описание подач табличным способом. Построение номограммы зависимости скорости резания от параметров детали.

    курсовая работа [982,0 K], добавлен 08.01.2016

  • Этапы расчета-обоснования технических параметров станка. Особенности кинематического расчета передач проектируемого привода. Прочностные расчеты передач, валов, шпиндельного узла. Краткое описание станка в целом. Определение вылета консоли шпинделя.

    курсовая работа [334,3 K], добавлен 10.06.2010

  • Максимальная скорость струи на выходе из печи. Диаметр газовой струи в месте встречи с поверхностью сталеплавильной ванны. Радиус газовой струи. Распределение скорости газа по сечению потока. Определение глубины проникновения кислородной струи в ванну.

    контрольная работа [144,1 K], добавлен 25.03.2009

  • Изучение конструкции и принципа работы спиральных теплообменников. Рабочие среды спиральных теплообменных аппаратов. Расчет тепловой нагрузки, скорости теплоносителя в трубах, расхода воды, критериев Рейнольдса и Нуссельта, коэффициентов теплоотдачи.

    контрольная работа [135,3 K], добавлен 23.12.2014

  • Выбор типа и мощности водоснабжающей установки. Определение полезного объема водонапорного бака. Изучение режима работы привода. Расчет расхода воды при максимальной частоте включений двигателя. Автоматизация насосных установок для откачки дренажных вод.

    презентация [2,5 M], добавлен 08.10.2013

  • Экспериментальное изучение зависимости гидравлического сопротивления слоя от фиктивной скорости газа. Определение критической скорости газа: скорости псевдоожижения и скорости свободного витания. Расчет эквивалентного диаметра частиц монодисперсного слоя.

    лабораторная работа [1,1 M], добавлен 23.03.2015

  • Методика выполнения измерений: сущность, аппаратура, образцы, методика испытания, обработка результатов. Теоретические основы расчета неопределенности. Проектирование методики расчета неопределенности измерений. Пример расчета и результаты измерений.

    курсовая работа [296,2 K], добавлен 07.05.2013

  • Методика расчета ручной дуговой сварки при стыковом соединении стали 3ВС3пс. Определение химического состава и свойств данного металла, времени горения дуги и скорости сварки. Выбор светофильтра для сварочного тока и соответствующего трансформатора.

    реферат [27,1 K], добавлен 04.06.2009

  • Методы консервирования продуктов питания. Критерии выбора аппарата для замораживания. Техническая характеристика флюидизационных аппаратов большой производительности. Выбор режима холодильной обработки. Описание устройства и принципа действия аппарата.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 28.11.2011

  • Особенности оценки надежности аналитической методики. Анализ результатов эксперимента. Дисперсионный анализ результатов опытов. Описание многофакторной системы. Определение типа и объема химического реактора. Алгоритм расчета технологического аппарата.

    контрольная работа [350,6 K], добавлен 09.12.2011

  • Проектирование рабочего процесса газотурбинных двигателей и особенности газодинамического расчета узлов: компрессора и турбины. Элементы термогазодинамического расчета двухвального термореактивного двигателя. Компрессоры высокого и низкого давления.

    контрольная работа [907,7 K], добавлен 24.12.2010

  • Рассмотрение принципов работы гидросхемы. Расчет максимальной возможной нагрузки действующей на проектируемый привод. Составление расчетной схемы и определение параметров исполнительного гидравлического двигателя. Обоснование выбора рабочей жидкости.

    курсовая работа [645,6 K], добавлен 26.10.2011

  • Равновесная зависимость системы газ-жидкость. Уравнение математического баланса. Программа для расчета насадочного абсорбера. Расчет удерживающей способности насадки. Изменение гидравлического сопротивления и скорости изменения расхода жидкости.

    контрольная работа [59,2 K], добавлен 31.01.2009

  • Разработка методики расчета работы аппаратов воздушного охлаждения на компрессорных станциях в рамках разработки ПО "Нагнетатель" для оптимизации стационарных режимов транспорта природного газа. Сравнение расчетных температур потока газа на выходе АВО.

    курсовая работа [623,5 K], добавлен 27.03.2012

  • Методика теплового расчета подогревателя. Определение температурного напора и тепловой нагрузки. Расчет греющего пара, коэффициента наполнения трубного пучка, скоростных и тепловых показателей, гидравлического сопротивления. Прочностной расчет деталей.

    курсовая работа [64,6 K], добавлен 05.04.2010

  • Состав чугуна, лома и стали. Особенности определения температуры металла в конце продувки. Методика расчета материального и теплового балансов плавки. Понятие и сущность основности конечного шлака в зависимости от показателей дефосфорации и десульфурации.

    курсовая работа [260,3 K], добавлен 27.02.2010

  • Этапы расчета литейных радиусов закруглений, особенности выбора линии разъёма отливки. Способы определения размеров нормальных трапецеидальных питателей. Рассмотрение особенностей технологического процесса получения отливки литьем в песчаные формы.

    контрольная работа [117,4 K], добавлен 06.05.2013

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.