Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2014 в 10:34, курсовая работа
Диаметр напорного грунтопровода находится из условия критической скорости движения смеси, то есть скорости, отвечающей началу выпадения твердых частиц из воды. Ориентировочное значение этой скорости при консистенции определяется по эмпирической формуле:
Далее при расчете технологии гидротранспорта значение критической скорости уточняется с учетом принятого значения диаметра напорного трубопровода и крупности частиц грунта.
Расчет основного оборудования землесоса:
Исходные данные……………………………………………………… 3
Определение расхода смеси……………………………………………… 3
Определение диаметра напорного грунтопровода…………………… 3
Определение диаметра всасывающего грунтопровода……………… 3
Определение напора……………………………………………………… 5
Определение основных размеров грунтового насоса…………………… 8
Определение мощности главного двигателя землесоса……………… 10
Расчет основного оборудования многочерпакового снаряда:
2.1 Исходные данные………………………………………………………… 10
2.2 Расчет черпака…………………………………………………………… 10
2.3 Расчет черпаковой цепи, рамы и барабана……………………………… 14
2.4 Мощность двигателя……………………………………………………… 17
3. Список использованной литературы……………………………… 18
КАФЕДРА ВОДНЫХ ПУТЕЙ И ВОДНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
КУРСОВАЯ РАБОТА
Вариант №
Выполнил: студент
Проверил:
Санкт – Петербург
2010
Содержание:
2.1 Исходные данные…………………………………………………………
2.2 Расчет черпака……………………………………………………………
2.3 Расчет черпаковой цепи, рамы и барабана……………………………… 14
2.4 Мощность двигателя………………………………………………………
3. Список использованной
Расчет основного оборудования землесоса
Производительность землесоса по грунту:
Длина плавучей части напорного грунтопровода:
Тип грунта: песок.
Расходная консистенция смеси по грунту с порами:
Необходимо определить:
-расход водогрунтовой смеси;
-диаметры
напорного и всасывающего
-потребный напор при работе землесоса на смеси;
-основные размеры грунтового насоса;
-мощность главного двигателя.
Расходная консистенции смеси по пористому грунту принимается равной 15 %. Отсюда расход смеси находится по формуле:
Диаметр напорного грунтопровода находится из условия критической скорости движения смеси, то есть скорости, отвечающей началу выпадения твердых частиц из воды. Ориентировочное значение этой скорости при консистенции определяется по эмпирической формуле:
Далее при расчете технологии гидротранспорта значение критической скорости уточняется с учетом принятого значения диаметра напорного трубопровода и крупности частиц грунта.
Формула для определения диаметра напорного трубопровода имеет вид:
Полученное значение округляем до ближайшего стандартного значения по ГОСТу в меньшую сторону и принимаем
1.4 Определение диаметра всасывающего грунтопровода
С целью уменьшения средней скорости движения гидросмеси во всасывающем грунтопроводе диаметр последнего делают на 10% больше, чем диаметр напорного грунтопровода, то есть: . Это делают, чтобы предотвратить развитие в насосе явления кавитации и уменьшить потери на трение во всасывающей части грунтопровода. Увеличение диаметра на 10 % приводит к уменьшению средней скорости гидросмеси на 21%. Полученное значение диаметра всасывающего грунтопровода не округляется.
Землесос изображен на рис.1
1.5 Определение напора
Напор – количество энергии, которое передает рабочее колесо одному килограмму жидкости, выраженное в метрах водяного столба. Полный напор, развиваемый грунтовым насосом при работе на смеси, определяется равенством:
где атмосферное давление;
давление на входе в насос;
давление в выходном патрубке насоса;
ускорение свободного падения;
плотность смеси;
плотность частиц грунта;
плотность воды;
объемная действительная консистенция смеси.
Известно, что расходная консистенция меньше действительной и разность между ними возрастает по мере приближения скорости смеси к критической. Чтобы иметь запас в мощности двигателя, напор, который подставляется в формулу мощности, вычисляется при наибольшей встречающейся в практике консистенции смеси . Этой расходной консистенции по пористому грунту при отношении отвечает относительная плотность смеси . Далее будем использовать последнюю величину в расчетах напора, развиваемого насосом, и при определении мощности двигателя. Напор, расходуемый в напорном грунтопроводе, складывается из трех частей:
1)
работа по подъему смеси от
оси насоса до центра
2)
потери энергии по длине
3)
потери энергии в местных
Расчетная формула имеет вид:
где геодезический подъем.
Высота подъема возрастает с диаметром напорного грунтопровода: принимаем . Потери энергии по длине при работе на воде определяются по формуле Дарси, а при работе на смеси они увеличиваются пропорционально плотности смеси:
где коэффициент трении;
скорость смеси в напорном грунтопроводе:
общая длина напорного грунтопровода;
длина плавучей части грунтопровода;
длина корпусной части грунтопровода;
диаметр напорного грунтопровода;
коэффициент гидравлического трения.
Для определения коэффициента гидравлического трения необходимо знать режим сопротивления, которых четыре:
Грунтопроводы землесосов отшлифованы. Средняя высота выступов шероховатости невелика: . Поэтому они работают главным образом в режиме гидравлически гладких труб. Для определения можно воспользоваться упрощенной формулой А.Д. Альтшуля:
где средняя высота выступов шероховатости
диаметр напорного грунтопровода;
кинематический коэффициент вязкости воды, при температуре 10 Со.
Местные потери находятся по формуле:
где сумма коэффициентов местных сопротивлений в корпусной части грунтопровода, сосредоточенных в трех изгибах напорного грунтопровода (коленах);
число шаровых соединений в корпусной части грунтопровода, вычисляемое по выражению:
длина секции грунтопровода, которую находят по зависимости:
коэффициент сопротивления одного шарового соединения;
местные сопротивления в шаровых соединениях;
коэффициент сопротивления на выходе потока из трубы.
Полный напор, расходуемый в напорном грунтопроводе, получается равным:
Полный напор, расходуемый во всасывающем грунтопроводе, складывается из следующих частей:
где ТС=6м - глубина опускания всасывающей трубы;
возвышение центра насоса над уровнем воды;
а) средняя скорость движения воды во всасывающем грунтопроводе:
б) длина всасывающего грунтопровода:
в) число Рейнольдса:
г) коэффициент трения:
д) потери энергии на трение:
а) потерь в щели всасывания, то есть в стесненном пространстве между зевом наконечника и откосом грунта:
б)потерь на входе в трубу:
где
в) потерь в шаровом соединении наклонной части грунтопровода с его горизонтальной частью:
где коэффициент сопротивления одного шарового соединения
Полный напор, расходуемый во всасывающем грунтопроводе, выражается равенством:
Следовательно, потребный напор при работе землесоса на смеси равен:
1.6 Определение основных размеров грунтового насоса
При определении размеров грунтового насоса исходят из заданной производительности и рассчитанного значения напора, развиваемого насосом при работе на гидросмеси.
Диаметр входного отверстия в переднем диске рабочего колеса принимается равным внутреннему диаметру всасывающего грунтопровода . Число лопастей рабочего колеса подсчитывается по эмпирическому соотношению:
Расстояние между лопастями по дуге окружности входного отверстия:
где: коэффициент, учитывающий стеснение входа толщинами лопастей.
Расстояние между дисками (ширина лопастей) берется по условию проходимости камней округлой формы таким же, как и расстояние между лопастями:
Грунтовый насос изображен на рис. 2.
Частоту вращения рабочего колеса следует принимать по данным о существующих землесосах: при .
Расход воды, пропускаемый рабочим колесом насоса, определяется по формуле:
где: объемный КПД насоса (зависит от типа насоса и качества его исполнения).
Расход рабочего колеса насоса больше транзитного расхода насоса (подачи) вследствие поступления в колесо жидкости через зазор между передним диском и корпусом насоса.
Значение числа оборотов , расхода и напора позволяют вычислить коэффициент быстроходности:
Для определения внешнего диаметра рабочего колеса используют связь между отношением D2/D1 и коэффициентом быстроходности ns:
Мощность на валу грунтового насоса определяется по формуле:
где: сумма напоров, расходуемых во всасывающем и напорном грунтопроводах землесоса;
общий КПД насоса;
объемный КПД;
гидравлический КПД, учитывающий потери энергии при движении воды внутри насоса (в рабочем колесе и корпусе);
механический КПД, учитывающий трение в подшипниках и сальнике насоса;
Полученное значение мощности на валу грунтового насоса вместе с числом оборотов служат основой для выбора двигателя. При этом выборе вводят также запас на случайные перегрузки.
В заключении строится схематический разрез в диаметральной плоскости рабочего колеса и корпуса насоса (рис. 2).
Расчет основного оборудования многочерпакового снаряда.
2.1 Исходные данные.
Производительность снаряда по грунту:
Наибольшая глубина черпания:
Объемный вес грунта в естественном состоянии:
Способ отвода грунта от снаряда: шаландовый.
Тип грунта: песок.