Расчет сложных трубопроводов с насосной подачей. Лепешкин А.В - 33 стр.

UptoLike

33
Опустив вертикаль из т. R, соответствующую подаче насосной установки
, находим точку R
1
пересечения этой вертикали с кривой и, следова-
тельно, потерю давления на параллельных участках
Q
ну
23,

2
pp
23 3,
p
.
Проведя горизонталь через т. R
1
, соответствующую потерям давления
, находим точки пересечения этой прямой с зависимостями
и (соответственно точки R
2
и R
3
). Опустив вертика-
ли из точек R
2
и R
3
, находим соответственно расходы
Q
= 0,1710
-3
м
3
/с и =
0,210
-3
м
3
/с.
p
2
pQ
21
p
3
Q

p
32
2
Q
3
По известным расходам и с учетом передаточного отношения ме-
ханического редуктора и размеров шкива определяем скорости подъема левого
и правого
V
грузов.
Q
2
Q
3
V
1 2
Из кинематики механизма подъема
V
DQ
Vi
i
i
Г
о
Г
i
, где
о
Г
i
о
Г
Г
i
Kp
1
1
.
Тогда, подставив соответствующие значения, получим:


V
DQ
Vi K p
м
м
с
м
МПа
МПа
м
с
Го
Г
Г
1
1
1
3
3
63
1
314 05 017 10
32 10 40 1 0 03
1
32
019


.. .
..
.
аналогично
V
м
с
2
0 224 .
.
Полезная мощность, развиваемая гидроприводом, складывается из мощ-
ностей, затрачиваемых на подъем грузов
NGVGV кН
м
с
кН
м
с
кВт
вых

11 2 2
2 2 019 2 1 0 224 0 888.. .. . .
Коэффициент полезного действия гидропривода равен
ГП
вых
вх
N
N
кВт
кВт

0888
283
0 314
.
.
.
.
                                                     33

       Опустив вертикаль из т. R, соответствующую подаче насосной установки
Qну , находим точку R1 пересечения этой вертикали с кривой  2,3 и, следова-
тельно, потерю давления на параллельных участках p2 ,3  p2  p3 .
     Проведя горизонталь через т. R1, соответствующую потерям давления
p2  p3 , находим точки пересечения этой прямой с зависимостями
p2  1 Q  и p3  2 Q  (соответственно точки R2 и R3). Опустив вертика-
ли из точек R2 и R3, находим соответственно расходы Q2 = 0,1710-3 м3/с и Q3 =
0,210-3 м3/с.
     По известным расходам Q2 и Q3 с учетом передаточного отношения ме-
ханического редуктора и размеров шкива определяем скорости подъема левого
V1 и правого V 2 грузов.
       Из кинематики механизма подъема
                                 DQi                                      1
                     Vi 
                                 VГ i
                                         о Г i ,   где о Г i    1  K о Г pГ i .
       Тогда, подставив соответствующие значения, получим:
                                                                               3
              DQ1                           .  05
                                            314          .  103 м с
                                                  . м  017
V1                                                                           . мс
                                                                             019
          
       VГ i 1  Kо Г pГ 1                               
                                   32  10 м  40  1  0.03 1 МПа  32
                                          6 3
                                                                      . МПа            
                     аналогично        V2  0.224 с .                  м
     Полезная мощность, развиваемая гидроприводом, складывается из мощ-
ностей, затрачиваемых на подъем грузов
                                    . м с  2.1кН  0.224 м с  0.888кВт.
     N вых  G1V1  G2V2  2.2кН  019
       Коэффициент полезного действия гидропривода равен
                                         N вых 0.888кВт
                                 ГП                   0.314 .
                                         N вх   2.83кВт