Obliczenie srednicy przewodu moje

Lepkość kinematyczna

ϑ =12,5 *10 - m2/s

Ciśnienie p= 15 MPa

Q= 70l/min= 0,00117 m3/s

L1= 0,7 m

L2= 1,6 m

L3= 2,4 m

L4= 1,5 m

L5= 2,0 m

D= 0,145 m

d= 0,08 m

H= 0,95 m

Df= 0,114 m

df= 0,055 m

Przyjęte Vt= 4 m/s

Przyjęta gęstość oleju ρ= 900kg/m3

Przyjęta sprawność siłownika ηs= 0,95

Przyjmuje pompę do układy o wydajności 160 m3/s

Przyjęta sprawność pompy ηp= 0,85

  1. Obliczenie średnicy przewodu.

Przyjmuję prędkość tłoczenia 4 m/s


Q = St * Vt


$$Q = \frac{\pi*d_{t}^{2}}{4}*V_{t}$$


$$d_{t} = \sqrt{\frac{4*Q}{\pi*V_{t}}}$$


$$d_{t} = \sqrt{\frac{4*0,00117}{\pi*4}}\text{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\left\lbrack \sqrt{\frac{\frac{m^{3}}{s}}{\frac{m}{s}}} = \sqrt{\frac{m^{3}}{s}*\frac{s}{m}} = \sqrt{m^{2}} = m \right\rbrack$$


dt ≈ 0, 01926m ≈ 20mm

Przyjmuje średnice równą dt=20mm

  1. Obliczam rzeczywistą wartość Vt dla założonej średnicy dt=20mm


$$V_{t} = \frac{Q}{S_{t}}$$


$$V_{t} = \frac{4*Q}{\pi*d_{t}^{2}}$$


$$V_{t} = \frac{4*0,00117}{\pi*{0,02}^{2}}\text{\ \ }\left\lbrack \frac{\frac{m^{3}}{s}}{m^{2}} = \frac{m^{3}}{s}*\frac{1}{m^{2}} = \frac{m}{s} \right\rbrack$$


$$V_{t} = 3,6\ \frac{m}{s}$$

Prędkość tłoczenia w naszym napędzie wynosi Vt=3,6 m/s

  1. Obliczamy wartość liczby Reynoldsa


$$Re = \frac{V_{t}*d_{t}}{\vartheta}$$


$$Re = \frac{3,6*0,020}{12,5*10^{- 6}}\text{\ \ }\left\lbrack \frac{\frac{m}{s}*m}{\frac{m^{2}}{s}} = \frac{m^{2}}{s}*\frac{s}{m^{2}} = 1 \right\rbrack$$


Re = 5760

Liczba Reynoldsa Re>2300 z tego wynika że aby obliczyć straty lokalne musimy zastosować wzór $\zeta_{l} = 0,025\frac{\text{Σl}}{d_{t}}$

  1. Obliczamy straty lokalne ζl


$$\zeta_{l} = 0,025\frac{\text{Σl}}{d_{t}}$$


Σl = l1 + 2 * l2 + 2 * l3 + 2 * l4 + l5


Σl = 20  m


$$\zeta_{l} = 0,025\frac{20}{0,020}\ \ \lbrack\frac{m}{m} = 1\rbrack$$


ζl = 25

Straty lokalne przyjmują wartość ζl = 25


$$\frac{8000}{5260} = \frac{20}{30 - x}$$


$$x = \frac{(20*5260) - 240000}{- 8000}$$


x = 16, 85

Strata na rozdzielaczu równa jest ζr = 16, 85

  1. Powierzchnia filtra


$$S_{f} = \frac{\pi}{4}*(D_{f}^{2} - d_{f}^{2})*2*n_{f}$$


$$S_{f} = \frac{\pi}{4}*\left( {0,114}^{2} - {0,055}^{2} \right)*2*5\ \ \ \lbrack\left( m^{2} - m^{2} \right) = m^{2}\rbrack$$


Sf = 0, 078 m2

Powierzchnia filtra wynosi Sf = 0, 078 m2

  1. Strata na filtrze


$$p_{\text{sf}} = 5,76*10*\frac{Q*\mu}{S_{f}*\alpha}$$


μ = ρ * ϑ


$$p_{\text{sf}} = 5,76*10*\frac{Q*\rho*\vartheta}{S_{f}*\alpha}$$


$$p_{\text{sf}} = 5,76*10*\frac{0,00117*900*12,5*10^{- 6}}{0,078*3,5}$$


psf = 277, 7 Pa

Wartość straty na filtrze wynosi psf = 297, 7 Pa wartość ta jest obliczana ze wzoru doświadczalnego i wyrażamy ją w Paskalach

  1. Straty miejscowe czyli suma strat w kolanach i straty na rozdzielaczu


ζm = Σζk + Σζr


ζm = 7 * 0, 8 + 16, 85


ζm = 22, 45 

Suma strat miejscowych wynosi ζm = 22, 45 

  1. Strata całego układu


$$p_{\text{st}} = \frac{\rho}{2}*V^{2}*\left( \Sigma\zeta_{l} + \Sigma\zeta_{m} \right) + p_{\text{sf}}$$


$$p_{\text{st}} = \frac{900}{2}*\left( 4 \right)^{2}*\left( 25 + 22,45 \right) + 277,7$$


$$\left\lbrack \frac{\text{kg}}{m^{3}}*\frac{m^{2}}{s^{2}} + Pa = \frac{\text{kg}}{ms^{2}} + Pa = Pa + Pa = Pa \right\rbrack$$


pst = 341917, 7 Pa


pst ≈ 0, 34 MPa

Strata naszego układu wynosi pst ≈ 0, 34 MPa

  1. Wartość ciśnienia po uwzględnieniu straty


p = podb + Σpst


podb = p − Σpst


podb = 15 MPa − 0, 34 MPa


podb = 14, 66MPa

Wartość jaka dociera do tłoka wynosi podb = 14, 66 MPa

  1. Moc pobierana przez pompę


$$N_{p} = \frac{Q*p}{\eta_{p}}$$


$$N_{p} = \frac{0,00117*15*10^{6}}{0,85}$$


$$\left\lbrack \frac{m^{3}}{s}*Pa = \frac{m^{3}}{s}*\frac{\text{kg}}{ms^{2}} = \frac{\text{kg}m^{2}}{s^{3}} = W \right\rbrack$$


Np = 20647, 1 W


Np ≈ 20, 6  kW

Moc pobierana przez pompę wynosi Np ≈ 20, 6  kW

  1. Sprawność instalacji


$$\eta_{i} = \frac{p - \Sigma p_{\text{st}}}{p}$$


$$\eta_{i} = \frac{15 - 0,34}{15}$$


ηi = 0, 977

Sprawność naszej instalacji jest równa ηi = 0, 977

  1. Sprawność ogólna układu


ηo=ηi * ηp * ηs


ηo = 0, 977 * 0, 85 * 0, 95


ηo ≈ 0, 79

Sprawność ogólna wynosi  ηo ≈ 0, 79

  1. Moc tracona


Ntr = Np(1 − ηo)


Ntr = 20, 6 * 103(1−0,79)


Ntr = 4326 W 


Ntr = 4, 3 kW

Nasz układ traci moc równa Ntr = 4, 3 kW

  1. Objętość cylindra przy wtłaczaniu


νw = Sw * H


$$\nu_{w} = \frac{\pi*D^{2}}{4}*H$$


$$\nu_{w} = \frac{\pi*{0,145}^{2}}{4}*0,95\ \ \lbrack m^{2}*m = m^{3}\rbrack$$


νw = 0, 016m3

Objętość tłok przy wtłaczaniu wynosi νw = 0, 016m3

  1. Objętość cylindra przy wytłaczaniu


νwy = Swy * H


$$\nu_{\text{wy}} = \frac{\pi*{(D - d)}^{2}}{4}*H$$


$$\nu_{\text{wy}} = \frac{\pi*{(0,145 - 0,08)}^{2}}{4}*0,95\ \ \lbrack m^{2}*m = m^{3}\rbrack$$


νwy = 0, 00315m3

Objętość tłok przy wytłaczaniu wynosi νwy = 0, 0032m3


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nomogram doboru średnic przewodów c o 3 14 mmH2O
OBLICZANIE HYDRAULICZNE PRZEWODÓW, Inżynieria Środowiska, Różne
obliczenie średniego błędu pomiaru kąta w poligonizacji kopalnianej
HIHMMM, Obliczanie średniego opadu w zlewni, Obliczanie średniego opadu w zlewni
HIHMMM, Obliczanie średniego opadu w zlewni, Obliczanie średniego opadu w zlewni
k3 do obliczenia obciążalności przewodów przy zgrupowaniu
OBLICZENIA DO PROJEKTU moje, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem IV, PKM, Materiały jakieś, przyk
Formularz 3 Formularz oblicze hydraulicznych przewodw
zakł przewodzone moje, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetyczn
Nomogram doboru średnic przewodów c o 15 60 mmH2O
obliczenia sprzegla C5 moje, Podstawy Konstrukcji Maszyn
Nomogram doboru średnic przewodów c o 3 14 mmH2O
OBLICZANIE HYDRAULICZNE PRZEWODÓW, Inżynieria Środowiska, Różne
obliczenie średniego błędu pomiaru kąta w poligonizacji kopalnianej
obliczenie srednicy i dlugosci
Kopia aplikacja obliczenia sredniego miesiecznego dochodu netto na jednego czlonka rodziny
obliczenia średnicy rurociągów PARA NASYCONA
tabela 3 dobor średnic przewodow
program do obliczenia sredniej

więcej podobnych podstron