Основы теории и расчета деталей роторного аппарата. Червяков В.М - 50 стр.

UptoLike

Рубрика: 

срез
4/ lckf
,
при равенстве частот получаем
с
2/ lckz ,
1k
.
14. Определяем условие возникновения стоячих волн в канале статора в установившемся резонансном режиме по фор-
муле (3.9):
...,2 ,1 ,0 ,24...,,10 ,6 ,2
kk
Если это условие не выполняется, то корректируем величину
с
l за счёт применения нерадиального канала в статоре,
изменяя угол наклона
*
и, соответственно, коэффициент
, и начинаем расчёт с пункта 12б.
15. Определяем расстояние между каналами ротора:
1
2р
)2(
zzaRb .
16. Находим величину коэффициента гидравлического сопротивления модулятора по зависимости [103].
82,1
с
)969,3(8,12
max
a
K .
17. Определяем среднюю площадь проходного сечения модулятора для каналов прямоугольной формы из выражения
PQS  2/.
18. Находим высоту каналов, учитывая, что
:
ср
bb
zabaSH
2
с
/)( 
.
19. По выражению (2.26) определяем критерий акустической кавитации, соответствующий режиму наиболее интенсив-
ной кавитации, по известному содержанию свободного газа в жидкости [97]:
2
00
lg0005,0lg0075,0205,0
max
a
.
20. Дифференцируя уравнение (1.68), с учетом (1.69) и (1.3), которое описывает закономерности течения сжимаемой
жидкости в модуляторе роторного аппарата [43], определяем модуль отрицательного ускорения
max
t
в безразмерном
виде на участке периода закрывания канала статора
21
t .
21. Определяем величину наибольшего импульса отрицательного давления в размерном виде по зависимости, получен-
ной в [1]:
.
2
2
2
2
2
2
р
t
Shza
Rl
P
m
22. Определяем величину наибольшего импульса отрицательного давления по зависимости, связывающей практический
критерий кавитациикоэффициент кавитации Стайлса и теоретическое число акустической кавитации [103]:
)1(
max
с
р
K
P
P
a
m
.
23. Сравниваем результаты, полученные в пунктах 21 и 22. При необходимости корректируем давление
р
P
, которое
легко регулируется в реальных условиях с помощью вентилей на входе и выходе аппарата, и повторяем расчёт с пункта 8.
24. В случае проведения процесса растворения определяем количество циклов, необходимое для достижения концен-
трации насыщения [103]:
a
Kn
3,26
сц
102
max
.
25. После завершения расчётов режимных и конструктивных параметров роторного аппарата определяем мощность, по-
требляемую роторным аппаратом, по методикам, изложенным, например, в работах [23, 60] или в п. 1.5.1, 1.5.2.
Если имеется возможность использовать различные электродвигатели и насосы, проводят ряд расчётов и выбирают ва-
риант, который является наиболее приемлемым, с точки зрения метало-, энергоёмкости для конкретных
требований, предъ-
являемых к технологическому процессу.