курсовая рбота
Заказать уникальную курсовую работу- 24 24 страницы
- 0 + 0 источников
- Добавлена 04.07.2019
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
В насосах со спиральными отводами жидкости от рабочих колес для уравновешивания радиальных сил применяют гидравлические способы, основанные на принципе симметрии сил на всех режимах работы насоса.В качестве способа уравновешивания выбираем двухпоточную спираль, чем увеличиваем число отводящих каналов в два раза, что приводит к симметрии поперечных сил.9.5 Разгрузка колеса центробежного насоса от осевой силыДля уравновешивания рабочего колеса от осевой силы применяем уплотнение на ведущем диске. Второе уплотнение образует камеру за диском колеса. Жидкость из камеры отводится на вход в колесо через разгрузочные отверстия на диске. Недостатком этого способа разгрузки является увеличение протечек жидкости почти в 2 раза.10. РАСЧЁТ РАЗГРУЗОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙСуммарная площадь ∑f0 разгрузочных отверстий в ведущем диске колесаКоличество отверстий выбираем равным 4. Следовательно, диаметр одного отверстия равен11. ПОСТРОЕНИЕ НАПОРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКНапорная характеристика насоса, совмещенная с характеристикой сети позволят, определить рабочий режим системы насос-сеть.Параметры насоса: подача Q= 0,0111 м3/с; напор Н=300 Дж/кг; угловая скорость ω=πn/30= 308 1/с; коэффициент быстроходности ns =84,4; КПД η=0,777. Численные значения эмпирических поправочных коэффициентов составляют:A1 = 0,0015, B1= 0,686, A3= - 0,000675, B3= 0,339, B’1= 1,7, B’3= 1,3, η ‘= 0,7. При этом коэффициенты k1, k2, k3 будут равны:Задавая ряд значений подач , определяются по уравнению соответствующие значения напора.Расчет приближенных напорных характеристик насоса№QiHi1,00000,0000364,28572,00000,0012371,56193,00000,0024375,38934,00000,0036375,76805,00000,0048372,69806,00000,0060366,17937,00000,0072356,21198,00000,0084342,79579,00000,0096325,930910,00000,0108305,617311,00000,0111281,854912,00000,0132254,643913,00000,0144223,9842Рисунок 12 - Напорная характеристика центробежного насоса Расчет приближенных напорных характеристик двух последовательно работающих центробежных насосов№QiHi1,00000,0000728,57142,00000,0012743,12383,00000,0024750,77864,00000,0036751,53615,00000,0048745,39616,00000,0060732,35877,00000,0072712,42388,00000,0084685,59159,00000,0096651,861710,00000,0108611,234511,00000,0111563,709912,00000,0132509,287813,00000,0144447,9683Рисунок 13 - Напорная характеристика двух последовательно работающих центробежных насосов Расчет приближенных напорных характеристик двух параллельно работающих центробежных насосов№QiHi1,00000,0000364,28572,00000,0024371,56193,00000,0048375,38934,00000,0072375,76805,00000,0096372,69806,00000,0120366,17937,00000,0144356,21198,00000,0168342,79579,00000,0192325,930910,00000,0216305,617311,00000,0240281,854912,00000,0264254,643913,00000,0288223,9842Рисунок 14 - Напорная характеристика двух параллельно работающих центробежных насосов Расчет приближенных напорных характеристик насоса и сети насосной установки№QiHiQi/QрHс1,00000,0000364,28570,00000,00002,00000,0012371,56190,10008,13733,00000,0024375,38930,200022,41234,00000,0036375,76800,300042,82505,00000,0048372,69800,400069,37556,00000,0060366,17930,5000102,06367,00000,0072356,21190,6000140,88958,00000,0084342,79570,7000185,85309,00000,0096325,93090,8000236,954310,00000,0108305,61730,9000294,193311,00000,0111281,85491,0000357,570012,00000,0132254,64391,1000427,084413,00000,0144223,98421,2000502,7365По данным таблицы строится напорная характеристика Н=f(Q) насоса (рис.15).Рисунок 15 - Характеристика сети и насосаЗАКЛЮЧЕНИЕВ данном курсовом проекте удалось рассчитать и изобразить эскизы главных деталей центробежного охлаждающего насоса, принять конструктивные решения по предотвращению объёмных потерь и уравновешиванию осевых сил, действующих на рабочее колесо насоса, а так же определить совместный режим работы системы насос сеть. В расчёте были подобраны такие значения коэффициентов, при которых насос будет обладать достаточно высоким КПД и иметь оптимальные параметры на рабочем режиме, при котором кавитация в насосе не наступит.В ходе выполнения курсового проекта были определены размеры и форма проточной части: рабочего колеса и отвода охлаждающего забортную воду насоса.В результате расчетов для рассчитываемого насоса был выбран электродвигатель (марка АИР100L2 ТУ16-525,564-84) мощностью 5,5кВт и частотой вращения 2850об/мин.Дальнейшие исследования и проверки подтвердили сделанные расчеты.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВАндрющенко Р.С., НечкинБ.В., ТарандоЕ.В. Расчет рабочего колеса центробежного насоса по струйной теории на ЕС ЭВИ. М.У. по курсовому проектированию, Л., ЛКИ, 1988.Чернов А.И. Судовые центробежные насосы. М.У. по курсовому проектированию, Л., ЛКИ, 1981.БудовВ.М. Судовые насосы. Справочник, Л., Судостроение, 1988.Певзнер Б.М. Насосы судовых установок и систем. Л., Судостроение, 1971, стр. 384.Чернов А.И. Потери и силы в центробежных насосах, учебное пособие, Л., ЛКИ 1985.Андрющенко Р.М., Гришин Б.В. Расчет спиральных отводов центробежных насосов на ЭВМ НАИРИ. МУ к курсовом проектированию, Л., ЛКИ, 1981.Андрющенко В.Д., Шилов Б.Г., Дементьев и др, Судовое вспомогательное энергетическое оборудование, учебник, Л., Судостроение, 1991, стр.392.
1. Андрющенко Р.С., Нечкин Б.В., Тарандо Е.В. Расчет рабочего колеса центробежного насоса по струйной теории на ЕС ЭВИ. М.У. по курсовому проектированию, Л., ЛКИ, 1988.
2. Чернов А.И. Судовые центробежные насосы. М.У. по курсовому проектированию, Л., ЛКИ, 1981.
3. Будов В.М. Судовые насосы. Справочник, Л., Судостроение, 1988.
4. Певзнер Б.М. Насосы судовых установок и систем. Л., Судостроение, 1971, стр. 384.
5. Чернов А.И. Потери и силы в центробежных насосах, учебное пособие, Л., ЛКИ 1985.
6. Андрющенко Р.М., Гришин Б.В. Расчет спиральных отводов центробежных насосов на ЭВМ НАИРИ. МУ к курсовом проектированию, Л., ЛКИ, 1981.
7. Андрющенко В.Д., Шилов Б.Г., Дементьев и др, Судовое вспомогательное энергетическое оборудование, учебник, Л., Судостроение, 1991, стр.392.