Файл: Петрина, Н. П. Объемные гидромашины (насосы и двигатели).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 61

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

7Н — Н0 ,

откуда:

н0 = 4 - н

 

Вследствие

движения жидкости в проточных полостях (каме­

рах)

гидромашин и в магистральных трубопроводах

возникает

гидравлическое

трение,

на что затрачивается удельная энер­

гия:

в насосе -

hmZyB

двигателе

- п д . и в трубопроводах -

П т .

В связи с

этим существуют

понятия:

 

 

а.) теоретический

напор насоса - удельная

энергия,

которая передается жидкости при помощи рабочих

органов

насоса для создания его действительного напора Н и преодо­

ления сопротивлений п н а с

в самом насосе

 

 

H T = H + t W ,

 

(1.10)

т . е . это тот напор, который имел бы насос,

перекачивая

идеальную

жидкость;

 

 

 

б;

располагаемый напор гидродвигателя

Н А , перепад

давления

рд-p-j-,(рис. 1.6; или рабочее

давление Рд=ЯНд

гидродвигателя - энергия,

расходуемая

в гидродвигателе на

выполнение им какой-либо

работы;

 

 

 

 

 

в)

теоретический

 

 

напор гидродвигателя

 

 

Нд_т,теоретический пе­

 

 

репад давления р 1 - р 1 д Т

 

 

или теоретическое ра­

 

 

бочее давление р д т =

=

7 Н А т -

это энергия,

 

которой было бы до­

 

статочно

для выполне­

 

ния полезной работы,

 

если бы не было по-

Рис. 1.6.Схема гидропередачи

терь И А ,т . е. это тео­

 

ретически

необходимая

 

энергия

 

НА.т = Н Л - 11 А

 

( I . I I )

28


Следовательно, для

о б р а т и м ы х

гидромашин

справед­

ливо уравнение

Н т — H±h,

 

 

 

 

 

 

 

где знак " + " для насосов (генераторов), а знак " - "

для

гидродвигателей.

 

 

 

 

Отмеченные потери удельной энергии

(напора) оцениваются

г и д р а в л и ч е с к и м

к. п. д . :

 

в.)

для

насоса

г?=-У-

i

 

( I . I 2 )

 

 

 

1 гНт

'

 

б)

для

гидродвигателя

НА

( I . I 3 )

т ц Р = — ^

 

в;

для магистральных

трубопроводов Т[ =

> ( I . I 4 )

 

 

 

 

 

ВЫХ

где Ыд ь %

- мощность, затрачиваемая на работу гидродвигате­

 

 

ля (входная его

мощность;

и

 

N b b l x

- полезная мощность насоса (выходная его

мощ­

 

 

ность;

(рис. 1.7).

 

 

«вх Nвых

iT ч — >I &N0

|i\NP

Рис. 1.7 Баланс мощности гидропередачи

3 . Мощность и полный к. п. д. часоса, гидродвигателя и

гидропередачи. Мощность

гидромашины есть

произведение с е ­

кундного расхода & = 3 Q

кгс/с жидкости

на ее удельную

29



энергиюН в м,

или к] = &Н

кгс-м/с.

Различают следующие

виды мощности

и к. п. д. гидромашин.

 

Для

насосов:

 

 

-

полезная (выходная)

мощность

насоса - мощность,

переданная насосом жидкости, проходящей через напорный патрубок,

N „ = f W = Ж . ( л л ) - ^ . к&п •, ( I . I 5 )

- гидравлическая мощность насоса - мощность, отдавае­ мая двигателем в с е й ж и д к о с т и , находящейся во взаимодействии с рабочим органом насоса

^ « ^ м . » * ; C i - i a ;

- мощность на валу насоса (входная^ - мощность, затра­ чиваемая двигателем насосного агрегата на привод насоса, М=МЬ Х (рис. 1.5, 1.6);

- полный к. п. д. насоса

 

 

где механический к. п. д.

 

 

 

N

N 6

x

 

Виды мощности и к. п. д.

для

гидродвигателей:

 

- входная (затраченная)

мощность

 

N A . u = ^ГГ^^1^-

KBm >

( 1 Л 9 )

- гидравлическая (теоретическая) мощность

^ р ' ^ ^ ' У кВт' (1"20)

- выходная (полезная, эффективная) мощность, которая используется на штоке или на валу гидродвигателя - Мд.^ы*^

- полный к. п. д. гидродвигателя

30


 

„ _

NA.6bix

 

 

 

 

 

 

( I . 2 I )

 

 

N A . 6 X

N A

 

 

ЧД.ОПА.ППА.М^

 

U

6 X

 

 

 

 

где

механический к. п. д

гидродвигателя

 

 

 

 

 

 

 

ч д . м -

NA .P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полный к. п. д.

 

г и д р о п е р е д а ч и

представ­

ляет

собой

отношение

выходной мощности Na.6MX (рис.

1.7)

к входной

N 6 x , 4 T O

с

учетом уравнений ( 1 4 ) , (17)

и

(21)

дает

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

п

е

Г

^ = П П д П х .

 

(1-22)

Для сблокированных насоса и гидродвигателя, когда маги­ страли отсутствуют или очень короткие (рис. 1.6), получим

 

 

 

 

 

 

и п е р = Ч П А

.

 

 

d . 2 3 )

 

На рис.

1.7

приведен баланс

мощности

гидропередачи,

где

показаны ее

потери

в насосе

и гидродвигателе

вследствие

гидравлического

трения

(ДМР

и ДЫдр), протечек через

зазоры

( u N 0

 

и ANA .o)

и механического

трения ( A N M И A N A M ) •

Эти потери учитываются и оцениваются ранее указанными

к. п. д. С изменением режимов работы гидропередачи

соотно­

шения между мощностями

входа, выхода и потерь изменяются

по зависимостям,

которые

N

 

 

 

 

определяются

опытным путем,

 

 

 

 

 

что

показано

на рис.

1.8,

 

 

 

 

 

где

приняты постоянными

 

 

 

 

 

механические

и

гидравличе­

 

 

 

 

 

ские

 

потери

мощности.

 

 

 

 

 

 

 

4 . Число оборотов (час­

 

 

 

 

 

тота

вращения)

или

число

 

 

 

 

 

двойных ходов.

В качестве

 

 

 

 

 

числа

оборотов

п

машин

 

 

 

 

 

роторного типа

(лопастных

Рис. 1.8. Характеристика мощ-

 

 

 

 

 

.

 

 

и роторно-поршневых;

прининости гидромапшны в

зависимости

мается число

оборотов

вала

о т

давления

(напора)

31