Гидромашины и компрессоры. Ч.2. Касьянов В.М - 39 стр.

UptoLike

39
который обусловлен действием перепада давления между концом трубопровода и
компенсатором. В результате неравенства в каждый момент времени объёмов жидкости,
поступающей в компенсатор и вытекающей из него, объём пневматической подушки в
компенсаторе даже при установившемся режиме работы насоса непрерывно изменяется
от V
min
до V
max
. Приэтом происходит периодическое колебание давления газа от p
max
до
p
min
.
Если объём подушки выбран достаточно большим по сравнению с изменением
объёма V
из
, то колебание давления по отношению к среднему будет малым, а поток
жидкости на внешнем участке под действием практически постоянного перепада
давленияравномерным. Исходя из этого условия, необходимые объём и давление газа в
компенсаторе определяют в следующем порядке.
1. По заданному закону изменения подачи
(
)
tfQ = , например, представленному
на рис. 7.1, в, строят график изменения объёма подушки
( )
dtQQJ
t
0
СР
ò
-=
, а
затем находят объём
minmaxИЗ
JJV -= .
2. Вводят понятие: коэффициент пульсации давления
СР
minmax
p
p
pp
-
=
d
.
Классический метод расчёта основан на условии, что изменение состояния газа
изотермическое, т. е.
СРСРmaxminminmax
VpVpVp == ,
где
СРСР
V,p - среднегеометрические величины
1
. Их произведение называется
«коэффициентом энергоёмкости» компенсатора:
00СРСР
VpVpU == ,
где
00
V,p - начальные параметры состояния газа при наполнении компенсатора.
Очевидно,
СР
ИЗ
СР
minmax
p
V
V
V
VV
=
-
=
d
. (7.1)
Задавшись 12,005,0
p
¸=
d
, из последнего выражения определяют средний объём
газовой подушки
СР
V при рабочем давлении
СР
p , а затем «коэффициент
энергоёмкости»
U
.
3. По начальному объёму газовой камеры
00
p/UV = подбирают необходимое
число баллонов известной ёмкости.
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
P
D
F
T
r
a
n
s
f
o
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
.
A
B
B
Y
Y
.
c
o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
P
D
F
T
r
a
n
s
f
o
r
m
e
r
2
.
0
w
w
w
.
A
B
B
Y
Y
.
c
o
m