Коефициент на грапавост n

h, m

грапавост
Q, m 3 /s

Ориз. 3.3. Определяне на нормална дълбочина

За даден дебит от 10 m 3 / s, дълбочината на тавата се определя съгласно графика, равна на 1,244 м. Намерената стойност се замества в табл. 3.1 и се изчислява относителната грешка. Грешката беше минус 0,04%. Следователно нормалната дълбочина е 1,244 m.

Въпрос №35. Хидравлични машини. Класификация на помпата.

Хидравличните машиниса машини, които предават механична енергия на протичащия през тях флуид (помпа) или получават част от енергията от флуида и я предават на работното тяло за полезно използване (хидравличен двигател).

Помпите и хидравличните двигатели се използват и вхидравличните трансмисии, чиято цел е прехвърлянето на механична енергия от двигателя към изпълнителния орган, както и трансформирането на вида и скоростта на движение на последния чрез течност.

Хидравличните трансмисии в сравнение с механичните трансмисии (съединители, скоростни кутии, скоростни кутии и др.) Имат следните предимства. 1. Гладка работа. 2. Възможност за безстепенно регулиране на скоростта. 3. По-малка зависимост на момента на изходящия вал от натоварването, приложено към изпълнителния орган. 4. Възможност за прехвърляне на големи правомощия. 5. Малки габаритни размери. 6. Висока надеждност.

Тези предимства доведоха до широкото използване на хидравличните трансмисии, въпреки тяхната малко по-ниска ефективност от механичните трансмисии.

В съвременната технология се използват голям брой разновидности на машини. Лопатковите помпи са най-широко използвани за водоснабдяване на населението. Работното тяло на машината с лопатки е въртящо се работно колело, оборудвано с лопатки. Лопатковите помпи са разделени на центробежни и аксиални.

INцентробежна лопаткова помпатечността се движи през работното колело от центъра към периферията под действието на центробежни сили.

На фиг. 7.1 показва най-простата диаграма на центробежна помпа. Проточната част на помпата се състои от три основни елемента - вход1, работно колело2и изход3. Течността се подава към работното колело от захранващия тръбопровод по протежение на захранващия тръбопровод. Работното колело2предава енергия към флуида от задвижващия двигател. Работното колело се състои от два дискаaиb, между които има лопаткиc, извити в посока, противоположна на посоката на въртене на работното колело. Течността се движи през колелото от централната му част към периферията. Чрез отклоняване течността се отклонява от работното колело към нагнетателната дюза или, при многостъпалните помпи, към следващото работно колело.

коефициент

Ориз. 7.1. Схема на центробежна помпа

Ваксиалната лопаткова помпатечността се движи главно по оста на въртене на работното колело (фиг. 7.2). Работното колело на аксиалната помпа е подобно на витлото на кораба. Състои се от втулка1, върху която са фиксирани няколко остриета2. Изходът на помпата е аксиалната направляваща лопатка3, която елиминира завихрянето на течността и нейната кинетична енергия се преобразува в енергия на налягането. Аксиалните помпи се използват за високи дебити и ниско налягане.

колело

Ориз. 7.2. Диаграма на аксиалната помпа

Аксиалните помпи могат да бъдат с твърда лопатка, при която позицията на лопатките на работното колело не се променя, и въртяща се лопатка, при която позицията на работното колело може да се регулира.