(5)

Результаты расчёта сводятся в таблицу 3.
Таблица 3. Потери давления в линейных сопротивлениях магистралей
|
Номер участка |
L, м |
|
|
|
|
|
|
|
I II III |
4,8 42 6 |
0,2 0,185 0,17 |
0,08 0,08 0,04 |
2,5 2,96 2 |
3552 3650 4769 |
0,04 0,043 0,03 |
0,00402 0,035 0,0019 |
1.2.2 Потери давления в
местном сопротивлении
(6)
где ![]()
- коэффициент данного местного
сопротивления.
Результаты расчёта сводятся в
таблицу 4.
Таблица 4. Потери давления в местных сопротивлениях магистралей
|
Участок |
Вид сопротивления |
Кол-во |
Коэфф.
местн. сопротивл. |
|
|
|
II 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 III 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
Тройник транзитного потока Клапан обратный Тройник транзитного потока Распределитель Закругленное колено Закругленное колено Тройник транзитного потока Закругленное колено Клапан обратный Тройник транзитного потока Тройник транзитного потока Закругленное колено Закругленное колено Внезапное расширение Внезапное сужение Закругленное колено Закругленное колено Дроссель Закругленное колено Распределитель Закругленное колено Закругленное колено Теплообменный аппарат Фильтр ИТОГО: |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
0,1 2 0,1 6 0,12 0,12 0,1 0,12 2 0,1 0,1 0,12 0,12 0,8 0,5 0,12 0,12 2 0,12 6 0,12 0,12 7 7 36,3 |
0,000387 0,007796 0,000387 0,023388 0,000467 0,000467 0,000387 0,000467 0,007796 0,000387 0,000387 0,000467 0,000467 0,003118 0,000885 0,000212 0,000212 0,003542 0,000212 0,010626 0,000212 0,000212 0,012397 0,012397 |
0,046368 0,040907 0,08728 |
1.2.3 Определение общих потерь давления в гидроприводе
Так как участки соединены последовательно, то
общая потеря давления в гидроприводе представляют собой сумму потерь давления в
линейных и местных сопротивлениях на всех участках:
(7)
1.2.4 Определение давления
насоса, необходимого для обеспечения функционирования гидроцилиндра
1.3 Построение
характеристики трубопровода
Характеристикой трубопровода
называется график зависимости суммарной потери напора или давления в
трубопроводе от расхода, т.е ![]()
или ![]()
. Так как режим течения
турбулентный характеристика трубопровода не линейна. Для этого задаем 5
промежуточных значений расхода и для них определим ![]()
.
Крутизна характеристики определяется диаметром и длиной трубопровода, местными гидравлическими сопротивлениями и вязкостью жидкости (наибольшее влияние вязкость оказывает при ламинарном режиме).
Суммарную потерю напора в общем
случае удобно выразить в метрах формулой:
(8)
![]()
График зависимости суммарной потери напора от
расхода жидкости
1.4
Построение полного (гидродинамического) и гидростатического напоров
Для двух сечений потока,
соответствующих началу и концу трубопровода, уравнение Бернулли имеет вид:
(9)
Исходя из уравнения Бернулли произведем расчеты
гидродинамического и гидростатического напоров:
где ![]()
- атмосферное давление, принимаем
равным 105 Па;
Найдем потери давления в линейном
сопротивлении для всасывающего участка:
Рассчитаем потери давления в
линейном сопротивлении для нагнетательного участка, разделив общую длину
магистрали данного участка на количество промежутков между элементами
гидролинии на данном участке:
где ![]()
- количество промежутков между
элементами гидролинии на данном участке.
![]()
Местные потери на участке
гидроцилиндра (участок 16) складываются из потерь при внезапном расширении
потока рабочей жидкости, из потерь на работу совершаемую гидроцилиндром и из
потерь при внезапном сужении потока рабочей жидкости:
Рассчитаем потери давления в линейном сопротивлении для нагнетательного участка, разделив общую длину магистрали данного участка на количество промежутков между элементами гидролинии на данном участке: