Технико-экономическая эффективность функционирования дренопромывочного устройства в условиях мелиорации земель

Расчет технико-экономических показателей рабочего органа дренопромывочной машины. Обоснование основных геометрических параметров деталей дренопромывочного устройства: диаметра цилиндрической и конструкции лобовой части корпуса, угла расширения диффузора.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 28.04.2018
Размер файла 526,5 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//

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А. К. Кортунова

Технико-экономическая эффективность функционирования дренопромывочного устройства в условиях мелиорации земель

Долматов Н.П.

кандидат технических наук, доцент

Аннотация

В статье приведен расчет технико-экономических показателей рабочего органа дренопромывочной машины. Суть данных расчетов заключается в обосновании основных геометрических параметров деталей дренопромывочного устройства: диаметра цилиндрической части корпуса, угла наклона струеформирующих насадок и их количества, угла расширения диффузора, конструкции лобовой части корпуса. При расчете характеристик рабочего органа учитывались условия полного и частичного затопления дренажной трубы. Так же в статье рассмотрены случаи взаимодействия струи с частицами наилка. дренопромывочный машина корпус диффузор

Ключевые слова: рабочая камера, технико-экономические показатели, углы наклона, дренопромывочное устройство, расход.

Abstract

Dolmatov N.P.

PhD in Engineering, Associate professor,  Novocherkassk Engineering Institute reclamation name AK Kortunova VO “Don State Agrarian University”

FEASIBILITY DRENOPROMYVOCHNOGO EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE DEVICE IN LAND RECLAMATION

The article presents the calculation of technical and economic parameters of working body drenopromyvochnoy machine. The essence of these calculations is to justify the basic geometric parameters of parts drenopromyvochnogo device: the diameter of the cylindrical part of the body, the angle of inclination of jet forming nozzle and the amount of the angle of expansion diffuser design of the frontal part of the body. When calculating the working body characteristics were taken into account the conditions of full and partial flooding of the drainage pipe. Also in the article we describe the cases of jet interaction with particles nailka.

Keywords: the working chamber, technical and economic parameters, angles, drenopromyvochnoe device consumption.

Достижения в сельском хозяйстве в первую очередь во многом зависят от состояния почв земельных угодий. В свою очередь состояние мелиорируемых земель зависит от содержания и состояния коллекторно-дренажной сети. Основным средством предупреждения и ликвидации отрицательных последствий орошения, а также освоения засоленных и склонных к засолению земель является искусственный (инженерный) дренаж, который включает систему агротехнических мероприятий, промывку земель и промывной режим орошения на фоне дренажа.

В процессе работы дренажа через перфорацию в полость дренажной трубы попадают различные минеральные частицы. Со временем объем этих частиц увеличивается, тем самым ухудшая пропускную способность трубы.

Особенно интенсивное заиление происходит в первые три года эксплуатации дренажа. Для удаления частиц образовавшегося наилка в полости трубы разработаны несколько видов дренопромывочных устройств, которые являются рабочими органами дренопромывочных машин.

Проведенный анализ имеющихся в настоящее время способов очистки дренажных трубопроводов и конструкций дренопромывочных устройств, а так же проведенные лабораторные исследования [1] показывают, что в большей степени эффективность очистки дрен дренопромывочным устройством (ДПУ) зависит от оптимальных конструктивных параметров рабочего органа устройства - распределительной камеры (РК).

В качестве расчетной принимается рабочая схема распределительной камеры РК дренопромывочного устройства ДПУ, представленная на рис. 1.

Рис. 1- Основные конструктивные элементы РК ДПУ: 1 - диффузор рабочей камеры; 2 - цилиндрическая часть распределительной камеры; 3 - лобовая часть рабочей камеры; 4 - струеформирующие насадки

Основными элементами корпуса распределительной камеры ДПУ являются:

диффузор;

цилиндрическая часть корпуса;

струеформирующие насадки;

лобовая (конусная) часть корпуса.

Для расчета принимается однорядная, кольцевая схема размещения струеформирующих насадков (СФН) на корпусе РК ДПУ.

Проектирование ДПУ связано с необходимостью обоснования следующих параметров:

диаметра отверстия струеформирующего насадка (dо);

количества струеформирующих насадков (nн);

угла ориентации струеформирующего насадка относительно осевой линии РК (в);

угла расширения диффузора РК (бдиф);

диаметра распределительной камеры (dк);

расхода ДПУ (Qдпу);

напора ДПУ (Zдпу).

Исходными для расчета являются следующие данные:

геометрические размеры дренажной трубы (внутренний диаметр - dдр; длина участка промывки - Lп);

высота слоя наносных отложений (дн);

физико-механические характеристики грунта наносных отложений (осредненная величина крупности фракций - dн; плотность наносных отложений - сн; плотность частиц грунта наносных отложений - ст);

время промывки заданного участка дренажной трубы (tп);

радиус цилиндра барабана (rбар).

Промывка дренажных трубопроводов может осуществляться при следующих двух возможных режимах:

полное затопление;

частичное затопление.

В случае полного затопления все гидравлические струи РК ДПУ формируются как затопленные осесимметричные. Для режима частичного затопления часть струй могут формироваться как незатопленные. В силу сложности гидравлических процессов, происходящих в дренажной трубе во время ее промывки, расчет следует вести для двух абсолютизированных режимов формирования струй. Наихудшие гидравлические условия с точки зрения размыва заданного слоя наносных отложений могут быть приняты за основу при проектировании ДПУ.

Следующим важным моментом является выбор расчетной схемы расположения распределительной камеры ДПУ по высоте в дренажной трубе в активной стадии промывки. По очевидной логике ориентация при расчете ДПУ должна быть сделана на промывку нижней части дренажной трубы, содержащей наносные отложения. В том случае, когда РК лежит на дне дренажной трубы, а точнее на слое наносных отложений, условия для размыва наносов являются наилучшими, так как взаимодействие струи с частицами наилка осуществляется наиболее активным начальным участком гидравлической струи.

В то же время, положение РК ДПУ в дренажной трубе по вертикали с увеличением скорости истечения из системы СФН будет стремиться к соосности с дренажной трубой. Такое расположение РК ДПУ в дренажной трубе будет наихудшим для промывки нижней части дрены, следовательно такая схема может быть принята за расчетную.

Рассмотрим затопленный режим промывки дренажного трубопровода. В этом случае, согласно теории турбулентных струй [2], струя расширяется с увеличением расхода по длине. Взаимодействие с грунтом происходит расширенным сечением струи (рис.2).

Рис. 2 - Схема взаимодействия затопленной струи с наилком: 1 - распределительная камера ДПУ; 2 - затопленная осесимметричная турбулентная струя; 3 - воронка размыва

При взаимодействии с наилком струя сформирует воронку размыва диаметром dв. Очевидно, что формирование воронки размыва прекратится при соблюдении условия, когда скорость движения жидкости по периметру воронки уменьшится до значения меньше размываемой Uр. В первом приближении этому условию соответствует следующее равенство:

(1)

где  - расход и средняя скорость затопленной струи в створе взаимодействия ее с поверхностью грунта;

 - диаметр струи в створе взаимодействия ее с поверхностью грунта;

 - предельный диаметр воронки размыва;

- скорость размыва.

Среднюю в сечении скорость в первом приближении можно определить по зависимости:

(2)

где  - скорость на динамической оси затопленной струи в створе взаимодействия ее с поверхностью грунта.

(3)

где  - скорость истечения затопленной струи из струеформирующего насадка;

 - диаметр отверстия струеформирующего насадка.

Диаметр затопленной струи (рис.3) определяется из геометрических соображений по формуле:

(5)

где  - угол расширения затопленной струи;

 - расстояние между РК ДПУ и стенкой дренажной трубы, составляет:

 (6)

где  - диаметр распределительной камеры ДПУ,

- диаметр дренажной трубы.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Рис. 3- Схема размыва гидравлической струей наносных отложений

Для случая, когда гидравлическая струя формируется в воздухе, то есть является незатопленной, ее расход остается постоянным по длине, а сама струя незначительно расширяется [3,4,5]. Схема взаимодействия незатопленной струи с наилком представлена на рис.4.

Рис.4 - Схема взаимодействия незатопленной струи с наилком: 1- распределительная камера ДПУ; 2 - незатопленная гидравлическая струя; 3 - воронка размыва

Диаметр воронки образованной незатопленной струей определяется подобным образом по формуле:

(7)

где  - средняя скорость незатопленной струи в створе взаимодействия ее с поверхностью грунта;

 - диаметр струи в створе взаимодействия ее с поверхностью грунта;

 - предельный диаметр воронки размыва.

Диаметр незатопленной струи можно определить по следующей зависимости [6,7]:

(8)

где  - длина незатопленной струи.

Средняя скорость незатопленной струи в текущем сечении определяется из условия неразрывности и составляет:

(9)

Анализ полученных зависимостей (2) и (7) для диаметра воронки размыва дает основание утверждать, что . Следовательно, наихудшим для промывки дренажной трубы является незатопленный режим, который и принимается за основу при расчете параметров рабочей камеры ДПУ. Для случая, когда струя на преграду падает под острым углом зависимость (7) принимает следующий вид:

(10)

Значение диаметра струи определяется по формуле (8), в которой длина ее хс находится из геометрических соображений по формуле:

(11)

Определение расхода воды, необходимого для размыва заданного слоя наносных отложений, связано с необходимостью нахождения скорости истечения жидкости из СФН. Для этого потребуется установить связь размера диаметра области размыва заданного слоя наносных отложений с поступательной скоростью движения РК ДПУ в дренажной трубе.

Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено, что угол ориентации струеформирующего насадка существенно влияет на гидравлические характеристики дренопромывочного устройства, а также на эффективность очистки дренажной трубы от наносных отложений.

Список литературы

Долматов Н.П., Михеев А.В. Технико-экономическое обоснование параметров дренопромывочной головки // «Вестник ЮРГТУ (НПИ)». Социально-экономические науки. - 2016. - № 2, - С. 53-61.

Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй. - М.: Наука, 1984.-750 с.

Ржига Й. Эксплуатация трубчатых дренажных систем/Пер. с чеш. Б.И. Борбарова; под ред. и с предисл. К.М. Лапидовского.-М.: Колос, 1968.-128 с.

Примеры расчетов по гидравлике: Учеб.пособие для вузов/ А.Д. Альтшуль, В.И. Колицун, Ф.Г. Майрановский, П.П.; Под ред. А.Д. Альтшуля. - М.: Стройиздат.1976.-254 с.

Справочник по гидравлическим расчетам/Под ред. П.Г. Кисилева.-4-е изд.-М.: Энергия, 1977.-312 с.

Скляр М.А. Исследования разрушающего действия струи воды при разработке связных грунтов в гидротехническом строительстве: Автореферат.конд. техн. наук. - Новочеркасск, 1990.-28 с.

Альтшуль А.Д. и др. Гидравлика и аэродинамика: Учеб. для вузов.-М.: Стройиздат, 1987. 414 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • 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

  • Назначение конструкции корпуса блока турбины. Технология изготовления деталей конструкции. Характеристика заготовительных операций. Техническое нормирование сборочных и сварочных работ. Определение технико-экономических показателей производства изделия.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 14.12.2011

  • Технико-экономический расчет электрической части распределительного устройства главного корпуса обогатительной фабрики. Определение рабочих токов, токов короткого замыкания, подбор устройства релейной защиты, автоматики, расчет и безопасность проекта.

    дипломная работа [431,5 K], добавлен 26.08.2009

  • Определение годовой программы запуска деталей и фонда времени работы поточной линии. Расчет параметров однопредметной поточной линии. Организация технического обслуживания и обоснование экономических показателей проектируемого поточного производства.

    дипломная работа [223,4 K], добавлен 27.05.2012

  • Назначение и условие работы узла и конструкции абсорбера, технические условия на материалы. Обоснование технологического процесса сборки и сварки. Расчет трудоемкости годовой программы, стоимости материалов и основных технико-экономических показателей.

    дипломная работа [1,0 M], добавлен 08.01.2012

  • Конструкция кольцевого индукционного датчика угла, принцип действия, включая уравнения э.д.с., основные типы погрешностей, присущих данному типу датчиков угла. Расчет основных геометрических, электрических параметров. Сборочный и рабочие чертежи деталей.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 19.10.2009

  • Определение параметров невозмущённого потока по заданным исходным данным. Расчет параметров во входном сечении и по тракту диффузора. Уравнение равенства секундного расхода. Расчет геометрических параметров в сопловой части заданного двигателя.

    курсовая работа [177,1 K], добавлен 24.11.2010

  • Привод грузоподъемной машины, его структура и принцип действия, основные элементы и их взаимодействие. Расчет рабочего органа машины: диаметра грузового каната, диаметра и длины барабана. Выбор электродвигателя, оптимальной компоновки редуктора.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 27.04.2011

  • 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

  • Требования, предъявляемые к творогу и творожным изделиям. Дефекты кисломолочных продуктов. Анализ существующих конструкций охладителя, их недостатки. Разработка нового устройства и расчет его производительности и технико-экономических показателей.

    курсовая работа [4,0 M], добавлен 12.11.2012

  • Определение геометрических характеристик, проверка прочности и жесткости плиты покрытия и ее элементов. Конструкция балки, проверка принятого сечения и расчет опорного узла. Определение технико-экономических показателей и долговечности конструкций.

    курсовая работа [527,4 K], добавлен 16.05.2012

  • Определение основных технико-экономических показателей производственного процесса участка механической обработки деталей в условиях выбранного типа производства. Расчет количества оборудования участка и его загрузки, численности персонала участка.

    курсовая работа [69,7 K], добавлен 12.12.2010

  • Гидравлический расчет центробежного насоса, определение основных геометрических размеров проточной части. Вычисление радиальных и осевых сил, действующих на ротор. Расчет диаметра вала, шпоночного и шлицевого соединений, корпуса, муфты, подшипников.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 10.03.2013

  • Анализ организации технического сервиса машин на предприятии. Разработка технологического процесса восстановления вала диска и расчет устройства для наплавки валов. Расчет деталей устройства на прочность. Экономическое обоснование проекта, расчет затрат.

    дипломная работа [355,0 K], добавлен 02.04.2011

  • Схема котельного агрегата. Функции топочного устройства. Рекуперативные, регенеративные воздухоподогреватели. Составление модели расчета воздухоподогревателя. Расчет проточной части трубного пространства. Определение внутреннего диаметра корпуса аппарата.

    курсовая работа [322,5 K], добавлен 20.11.2010

  • Расчет производственной программы и обоснование типа производства. Расчет капитальных вложений и эксплуатационных затрат. Себестоимость продукции объекта. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. Технико-экономические показатели цеха.

    курсовая работа [149,8 K], добавлен 13.06.2009

  • Проектирование производства изделий на основе термопластов метом литья под давлением. Расчет технико-экономических показателей по изготовлению детали народного потребления "крышка" - основной комплектующей при сборке стиральной машины "Мини-Вятка".

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 14.01.2012

  • Проектирование прерывно-поточной линии для массового производства деталей типа - втулка. Расчет количества оборудования, численности работающих, себестоимости детали, технико-экономических показателей проекта, обоснование его экономической эффективности.

    курсовая работа [495,6 K], добавлен 05.04.2010

  • Характеристика груза и описание конструкции склада, определение их основных параметров. Разработка технологии погрузочно-разгрузочных работ. Расчет средств механизации и контингента рабочих. Вычисление главных технико-экономических показателей работы.

    курсовая работа [157,8 K], добавлен 20.12.2015

  • Выполнение расчетов косвенных затрат на амортизацию производственного здания и оборудования, на ремонт инвентаря. Калькуляция себестоимости детали. Составление сводной ведомости основных технико-экономических показателей сварки двутавровой балки.

    курсовая работа [154,6 K], добавлен 31.05.2013

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.