Відповіді на екзаменаційні питання № 1-88 дисципліни "Гідродинамічні машини і передачі" (Основне рівняння лопатевих гідромашин. Режими роботи гідродинамічної передачі), страница 10

 ,                                              (7)

где  - мощность, которая тратится на объемные потери.

 .                                             (9)

Гидравлические потери. Гидравлическими потерями энергии в насосе являются потери на преодоление гидравлического сопротивления підводу, лопастного рабочего колеса и отвода. Они оцениваются гидравлическим КПД, который является ровным отношению полезной мощности насоса  к мощности  (рис. 1). Полезная мощность  определяется за уравнением

 .                                     (12)

Полный КПД лопастных машин и ГДП

η = ηг η о η мех .                             

18. Баланс енергії у гідротрансформаторі

Действительный напор насосного колеса

 где hBT.H - гидравлические потери в насосном колесе.

Напор турбинного колеса

где hBT.T - гидравлические потери в турбинном колесе.

В реакторе удельная энергия жидкости является неизменной (НР=0), но имеют место гидравлические потери hBT.P. Гидравлические потери в зазорах - h¢BT.

Тогда

Или . Последняя формула выражает баланс удельных энергий в ГДТ и является одним из основных расчетных уравнений.

19.

20. Перерахунок характеристик при зміні частоти обертання лопатевого насоса

Характеристикою лопатевих насосів називають графічно виражений зв’язок між основними параметрами насоса.

Робочими характеристиками лопатевих насосів називають залежності напору , потужності  і коефіцієнту корисної дії  (ККД) від подачі  при незмінній частоті обертання  та температурі робочої рідини (рис.1). Криву  називають напірною характеристикою. Криві  і  характеризують енергетичні якості насоса і являють собою енергетичні характеристики.

Рис.1. Характеристики лопатевих насосів

Найбільш повно визначає експлуатаційні властивості насоса універсальна характеристика, яку можна одержати, якщо нанести на загальний графік напірні характеристики при різній частоті обертання і криві рівного значення ККД (рис.4). Універсальна характеристика може бути побудована як у розмірному, так і у безрозмірному вигляді.

Рис.4. Універсальна характеристика лопатевого насоса

Для перерахунку хар-к використовують формули:

21. Кавітація у лопатевих насосах. Характеристики,подібність, способи поліпшення кавітаційних властивостей

См. вопр. 13.

22. Теоретичні характеристики насосів.

1Характеристикой лопастных насосов называют графически выраженную связь между основными параметрами насоса.

Рабочими характеристиками лопастных насосов называют зависимости напора, мощности  и коэффициенту полезного действия  (КПД) от подачи  при неизменной частоте вращения  и температуре рабочей жидкости (рис.1). Кривую  называют напорной характеристикой. Кривые  и  характеризуют энергетические качества насоса и являют собой энергетические характеристики.

На характеристике выделяют режимы: оптимальный (режим работы насоса при наибольшем значении КПД); номинальный (спеціфікаційний) - режим, который обеспечивает заданные технические параметры насоса.

Номинальный режим должен находиться в рабочей части характеристики. Рабочая часть характеристики - зона характеристики насоса, в пределах которой допускается долговременная Рис.1.Характеристики лопастных насосов его эксплуатация. Она определяется допустимым значением снижения КПД на 2-3% от максимального его значения.

2Напорная характеристика характеризуется крутизной, которая определяется отношением в рабочей части характеристики насоса.

Для центробежных насосов крутизна напорной характеристики не превышает 0,2 - 0,25, для диагональных - составляет 0,25 - 0,8, для осевых - достигает 1.

Различают стабильную (непрерывно падающую) и лабильную (западающую) напорные характеристики. При западающей форме кривой  возможна неустойчивая работа насоса.

Зависимость  для центробежных и осевых насосов имеют отличные особенности, которые определяются влиянием при малых подачах потерь

Рис 2.Относительные характеристики лопастных насосов гидравлического торможения, которое объясняется возникновением протитоків (кольцьових вихрей).