Розрахунок робочого колеса відцентрового консольного насоса з циліндричними лопатями
Основні параметри відцентрового консольного насосу загального призначення для води:
· Подача Q=
· Напір Н=
· Частота обертання n=
· η=
· Температура води – 200С
· Потужність
1.Визначення вихідних даних
1.Подача колеса:
, де К- кількість потоків(К=2)
Q=
2. Напір колеса
, де і-кількість ступенів насосу(і=1)
3.Коефіцієнт швидкохідності ступеня:
=
4.Гідравлічний ККД ступеня:
, де D1пр
–приведений діаметр колеса,мм;
D1пр= Квх
*103
-де Квх-5-коефіцієнт вхідної воронки робочого колеса;
D1пр= 5
*103![]()
Гідравлічний ККД насоса:![]()
5.Обємний ККД ступеня визначається за формулою:
6.Внутрішній механічний ККД ступеня можна визначити
7.Механічний ККД насоса з урахуванням втрат у сальниках та підшипниках можна прийняти менше за ηім,тобто ηм= ηім-(1-3)%;де більше значення слід приймати для менш енергомістких насосів
ηм=
8.Очікуваний повний ККД: η= ηг ηоб ηм=
У роботі подано реальний ККД даного насоса, що становить η
9.Потужність на валу:
=
10.Максимальна розрахункова потужність на валу насоса Nmax=K•N,де значення коефіцієнту К залежить від N, приймаємо К=
11.У першому наближені діаметр валу визначається з розрахунку на кручення за формулою:

12. Діаметр вала пов'язаний з
діаметром втулки робочого колеса залежністю
dвт=(1,2…1,4) dо
13.Теоретичний напір робочого колеса:
![]()
14.Розрахункова подача насоса
![]()
II. Визначення основних розмірів колеса
1. Швидкість потоку у вхідному отворі за
формулою С.С.Руднєва
![]()
, де α-коефіцієнт, що приймають для ступенів з спіральним відводом у межах 0,06…0,08, а для ступенів з лопатевим відводом -0,08
=
2.Діаметр вхідного отвору:

3.Радіус середньої точки вхідної кромки лопаті R1 для робочих коліс з ns ≤90 що мають звичайні кавітаційні якості , треба приймати,м:
![]()
4. Ширина канала в меридіональному перерізі на вході колеса:
![]()
Меридіональну складову швидкості
без урахування стиснення перерізу потоку товщиною лопатей звичайно
приймають рівною ![]()
5.При вході потоку на лопать меридіональна
складова абсолютної швидкості зростає і з урахуванням стиснення потоку;
значення коефіцієнта стиснення приймають в першому наближенні:![]()
=
6. Переносна швидкість середньої точки вхідної кромки лопаті:
![]()
7.Кут, що відповідає без ударному входу потока на лопать:

![]()
8. Кут нахилу лопаті на вході . Приймаємо, тоді
9. Значення переносної швидкості на вході в першому наближенні розраховується ,коефіцієнт колової переносної швидкості.
, де коефіцієнт переносної швидкості
визначається

10. Радіус зовнішнього кола колеса ![]()
11. Ширина на вході ![]()
12. Меридіональна складова абсолютної
швидкості без урахування стиснення
![]()
13. Меридіональна складова з урахування стиснення ,К2-коефіцієнт стиснення між лопатями на вході колес
![]()
14. Вихідний кут лопаті беруть у межах β2=20…27о,де більші значення кута відповідають тихохідним колесом. Приймаємо β2=
15.Кількість лопатей колеса можна за формулою
![]()
Рекомендовані значення ![]()
16. Коефіцієнти зниження напору з-за скінченної кількості лопатей:
17.Теоретичний напір з-за скінченної кількості лопатей:
18. З урахуванням того ,що на вході колеса у другому наближенні:
19. Радіуси кола в другому наближенні
20. Орієнтовно можна прийняти товщину лопаті при вході в робоче колесо . В нашому випадку приймаємо
21. Розраховуємо коефіцієнт стиснення за другим наближенням:
,оскільки
і
не відрізняються від значень прийнятих у першому наближені більш ніж
на 2%, то приймаємо їх за остаточні.
22.Значення відносних швидкостей визначаємо:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.