Расчет потерь давления в гидролиниях — КиберПедия 

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Расчет потерь давления в гидролиниях

2021-03-17 104
Расчет потерь давления в гидролиниях 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

     Потери давления определяются отдельно для каждой гидролинии при определенной температуре рабочей жидкости по формуле

= + ,                     (8)

где - потери давления в гидролинии, МПа;

    - сумма путевых потерь, МПа;

    - сумма потерь в местных сопротивлениях, МПа;

Потери давления по длине гидролинии определяются по формуле

= ,                (9)

где - потери давления по длине, МПа;

   - коэффициент путевых потерь (коэффициент Дарси);

   - длина гидролинии, м;

   d - внутренний диаметр гидролинии, м;

   - скорость движения жидкости, кг/м3.

 

Для напорной:  (10)

 

Для сливной:  (11)


 Коэффициент путевых потерь определяется по формуле

     Для турбулентного режима:

= ;                             (12)

     Для ламинарного режима:

= .                                        (13)

Число Рейнольдса определяется по формуле

Re= ,                                  (14)

где - скорость движения жидкости в гидролинии, м/с;

     d- внутренний диаметр гидролинии, м;

     - кинематический коэффициент вязкости рабочей жидкости, м2/с.

         

Reнап= , т.к Re >2320, тогда ;

Reсл= , т.к Re >2320, тогда ;

МПа;

 МПа;

Потери давления в местном сопротивлении определяются по формуле

,                   (13)

где - потери давления в местном сопротивлении, МПа;

   - коэффициент местного сопротивления;

   - скорость движения жидкости, м/с;

   - плотность рабочей жидкости, кг/м3.

 

Напорная гидролиния.

Местное сопротивление Кол-во
Переходник 3 0,15 0,45
Штуцер 3 0,15 0,45
Разъемная муфта 2 1,5 3
Плавное колено 3 0,12 0,36
Дроссель 3 2 6
Распределитель 1 3 3

                                                                       

      МПа;

Сливная гидролиния.

Местное сопротивление Кол-во
Переходник 2 0,15 0,3
Штуцер 2 0,15 0,3
Разъемная муфта 2 1,5 3
Плавное колено 3 0,12 0,36
Дроссель 3 2 6
Фильтр 1 3 3

      МПа.

 

Потери давления в гидролиниях:

      МПа;

     МПа.

Расчет гидроцилиндр а

     Основными параметрами гидроцилиндров являются: усилие на штоке F, скорость штока , диаметр поршня D, диаметр штока d и ход штока Z.

          Fд=(Pном- ) ,  (16)

где Pном- номинальное давление, Па;

  - потери давления в напорной гидролинии, Па;

  - потери давления в сливной гидролинии, Па;

   D – диаметр поршня, м;

   d- диаметр штока, м.

 

Диаметр поршня гидроцилиндра со штоковой рабочей полостью определяется из уравнения равновесия сил, действующих на поршень

D=D1= ,          (14)            

где F- усилие на штоке, Н;

  - потери давления в напорной гидролинии, Па;

  - коэффициент, =0,7;

  - потери давления в сливной гидролинии, Па;

      

    Pном- номинальное давление, Па.

         D=D1= м.

     Из уравнения неразрывности потока жидкости вторично определяют диаметр поршня

         D=D2= ,                                                            (15)

где D- диаметр поршня, м;

  Qнд- расход жидкости, м3/с;

  - скорость движения штока, м/с.

         D=D2= м.              

  По известным значениям диаметров поршня, находим его среднее значение

     Dср=(D1+D2)/2=(0,056+0,06)/2=0,057м;

После нахождения диаметра поршня определяем диаметр штока

d= =0,0399 м.

Основные параметры гидроцилиндров, в том числе диаметры поршня и штока, регламентируются ГОСТом 6540-68.                                                                               Принимаем D=50мм; d=22мм.                                                             

По выбранным значениям диаметров поршня и штока определяем действительное усилие Fд,развиваемое гидроцилиндром по формуле

 

              Fд=(20-0,183)  Н.

Действительную скорость движения штока определяем из уравнения неразрывности потока жидкости по формуле

,                          (17)

где - действительная скорость штока, м/с;

       

Qнд- расход жидкости, м3/с;

   Sэф- эффективная площадь поршня, м2,

   Sэф= =0,0016 м2,

Здесь D и d стандартные значения диаметров поршня штока соответственно.

              м/с.

Произведем сравнения действительных и заданных параметров по относительным величинам:

      

    


Поделиться с друзьями:

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.02 с.