Методические указания по гидравлическим расчетам. Апсин В.П - 7 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

ся суммой потерь в ее отдельных элементах и на отдельных участках
Σ∆Р=Σ∆Р
l
+ Σ∆Р
j
+ Σ∆Р
г
, (9)
где Σ∆Р
l
суммарные потери на трение по длине трубопроводов, Па;
Σ∆Р
j
суммарные местные потери давления, то есть потери в коленах,
штуцерах, тройниках и т. п., Па;
Σ∆Р
г
суммарные местные потери давления в гидроагрегатах, то есть по-
тери в распределителях, фильтрах и т.п.
Для начала расчета потерь давления на трение по длине следует опреде-
лить длины и диаметры напорных, всасывающих и сливных трубопроводов.
Диаметры труб были найдены по формуле (7), а длинами мы задались
распределив их на три следующие группы:
- всасывающий трубопроводучасток трубы между масляным баком и
насосом. Если длина этого участка очень мала или он вообще отсутствует
(например, насос располагается в масляном баке), то потери давления по
длине равны нулю;
- напорный трубопроводсумма участков трубы между насосом и рас-
пределителем; распределителем и гидродвигателем; гидродвигателем и рас-
пределителем;
- сливной трубопроводучасток между распределителем и масляным
баком.
Таким образом, для каждой группы трубопроводов будут одинаковыми
диаметры и скорости движения жидкости и тогда расчет всех потерь давле-
ния будет осуществляться по трем группам.
Расчет потерь давления на трение по длине трубы ∆Р, Па, проводим по
формуле
2
2
V
d
l
P =
ρλ
, (10)
где λкоэффициент гидравлического трения;
lсумма длин трубопроводов, м;
dдиаметр трубопроводов, м;
ρплотность жидкости, кг/м
3
(находим по таблице Г.4 приложения);
V средняя скорость движения жидкости, м/с.
Изменение плотности рабочей жидкости при изменении температуры
определяем по формуле
t
t
t
+
=
β
ρ
ρ
1
, (11)
где ρплотность жидкости при температуре t
1
(табличное значение), кг/м
3
;
ρ
t
плотность жидкости при температуре t
2
;
9
ся суммой потерь в ее отдельных элементах и на отдельных участках

                         Σ∆Р=Σ∆Рl + Σ∆Рj + Σ∆Рг,                         (9)

где Σ∆Рl – суммарные потери на трение по длине трубопроводов, Па;
    Σ∆Рj – суммарные местные потери давления, то есть потери в коленах,
штуцерах, тройниках и т. п., Па;
    Σ∆Рг – суммарные местные потери давления в гидроагрегатах, то есть по-
тери в распределителях, фильтрах и т.п.
     Для начала расчета потерь давления на трение по длине следует опреде-
лить длины и диаметры напорных, всасывающих и сливных трубопроводов.
     Диаметры труб были найдены по формуле (7), а длинами мы задались
распределив их на три следующие группы:
     - всасывающий трубопровод – участок трубы между масляным баком и
насосом. Если длина этого участка очень мала или он вообще отсутствует
(например, насос располагается в масляном баке), то потери давления по
длине равны нулю;
     - напорный трубопровод – сумма участков трубы между насосом и рас-
пределителем; распределителем и гидродвигателем; гидродвигателем и рас-
пределителем;
     - сливной трубопровод – участок между распределителем и масляным
баком.
     Таким образом, для каждой группы трубопроводов будут одинаковыми
диаметры и скорости движения жидкости и тогда расчет всех потерь давле-
ния будет осуществляться по трем группам.
     Расчет потерь давления на трение по длине трубы ∆Р, Па, проводим по
формуле

                                l      V2
                        ∆P = λ ⋅ ⋅ ρ ⋅    ,                             (10)
                                d       2

где λ – коэффициент гидравлического трения;
     l – сумма длин трубопроводов, м;
    d – диаметр трубопроводов, м;
    ρ – плотность жидкости, кг/м3 (находим по таблице Г.4 приложения);
    V – средняя скорость движения жидкости, м/с.
      Изменение плотности рабочей жидкости при изменении температуры
определяем по формуле

                                      ρ
                           ρt =               ,                         (11)
                                  1 + βt ⋅ ∆t

где ρ – плотность жидкости при температуре t1 (табличное значение), кг/м3;
    ρt – плотность жидкости при температуре t2;

                                                                             9