Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Рух рідини в робочому колесі відцентрового насоса

 

Робоче колесо відцентрового насоса є його основним робочим органом, тому кінематичні характеристики рідини, яка рухається через робоче колесо, вирішальним чином впливають на енергетичні параметри насоса.

  Рисунок 4.

 

Рідина всередині міжлопасного каналу робочого колеса обертається разом з робочим колесом (тобто здійснює переносний рух). Окрім того, вона ще переміщується і відносно робочого колеса рухаючись від центра колеса до його периферії (при цьому рідина здійснює відносний рух). У відповідності з цим розрізняють такі види швидкостей руху частинок рідини в робочому колесі відцентрового насоса:

1 - швидкість переносного руху (окільна швидкість). Її позначають буквою ;

2 - швидкість відносного руху. Позначається ;

3 - швидкість абсолютного руху , яка є сумою векторів переносної та відносної швидкостей .

В основу теоретичного уявлення про сталий рух потоку рідини через робоче колесо відцентрового насоса покладено гіпотезу про цівочний рух. Згідно цій гіпотезі, кожна частинка рідини всередині міжлопасного каналу рухається по траекторії форма якої співпадає з кривою обрису лопатки. Точно кажучи, такий рух можливий тільки в тому випадку, коли міжлопасні канали будуть безкінечно тонкими, що відповідає наявності безкінечно великої кількості безкінечно тонких лопаток. Зрозуміло, що практично це нездійсненно. Але, якщо міжлопасні канали мають велику довжину в порівнянні з їх поперечними розмірами, то, в цілому, траекторія руху частинок рідини в таких каналах буде приблизно відповідати формі цих каналів (тобто формі лопаток). Це і є практичною підставою для прийняття гіпотези про цівочний рух.

Швидкість переносного руху завжди направлена по дотичній до кола по якому обертається точка. Напрямок цієї швидкості співпадає з напрямком обертання. Для частинки рідини, що знаходиться в міжлопасному каналі на відстані rвід центру обертання, величина переносної (окільної) швидкості визначається формулою: , де: w -кутова швидкість колеса; n - кількість обертів колеса за хвилину.

Як видно з цієї формули, окільна швидкість руху частинки рідини буде зростати по мірі її переміщення від центру до периферії робочого колеса ( тобто по мірі збільшення r). При вході в робоче колесо ця швидкість дорівнює , а при виході , де r1і r2 - радіуси робочого колеса, відповідно, на вході та на виході рідини.

Якщо прийнято гіпотезу про цівочний рух, то відносна швидкість руху рідини завжди буде направлена по дотичній до поверхні лопатки в сторону виходу із робочого колеса. Величина цієї швидкості буде зменшуватися по мірі переміщення частинки рідини від центру до периферії робочого колеса. Це пояснюється збільшенням поперечного перерізу міжлопасних каналів.

Абсолютна швидкість руху частинки рідини визначається як сума двох векторів і за правилом паралелограма.

a - кут між напрямками абсолютної та переносної швидкостей.

b - робочий кут лопатки. Це кут між вектором відносної швидкості та напрямком, протилежним переносній швидкості.

Vr - проекція абсолютної швидкості на напрямок радіусу: Vr = V sin a .

Vu -проекція абсолютної швидкості на напрямок окільної швидкості: Vu = V cos a .

Як видно із паралелограма швидкостей (рисунок 4), проекція відносної швидкості на напрямок радіусу Wrдорівнює відповідній проекції абсолютної швидкості:

Wr = Vr = V sin a .

 


Читайте також:

  1. Аеровані промивальні рідини
  2. Види течії в’язкої рідини
  3. Визначення напору насоса при проектуванні
  4. Вимірювання хімічного складу і концентрації рідини
  5. Висота всмоктування насоса.
  6. Витікання рідини через отвори та насадки
  7. Вплив дійсного характеру руху рідини в робочому колесі на теоретичний напір насоса
  8. Вплив коливання рівня води в всмоктувальному резервуарі на режим роботи насоса.
  9. Вплив промивальної рідини на колекторські властивості продуктивного пласта
  10. Вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці в виробничих підрозділах.
  11. Втрати напору при русі рідини
  12. Втрати напору при русі рідини




Переглядів: 1985

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Визначення напору насоса при проектуванні | Подача насоса

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.058 сек.