ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал
Игровые автоматы с быстрым выводом Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими Целительная привычка Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Тренинг уверенности в себе Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Как слышать голос Бога Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной 
Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д. Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу. Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар. | ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра "Гидравлика и гидромашины" НОРМАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА учебно-методическое пособие к лабораторной работе № 2 по центробежным насосам УФА 2000 Учебно-методическое пособие к выполнению лабораторной работы № 2 составлено в соответствии с установками в лаборатории гидромашин (1-119). Предназначено для студентов дневного, вечернего и заочного факультетов специальностей 09.06, 09.07, 09.08, 10.07, 17.02, 17.05. Составители: Брот Р.А., проф., канд. техн. наук Гаррис Н.А., доц., д-р техн. наук Рецензент Коробков Г.Е., проф., канд. техн. Наук ЦЕЛЬ РАБОТЫ Снятие характеристики центробежного насоса. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Нормальные испытания центробежных насосов проводят с целью определения их характеристики. Характеристикой центробежного насоса называется графическая зависимость напора Н, мощности N и коэффициента полезного действия η от подачи насоса Q при постоянном числе оборотов ротора и свойствах жидкости на входе в насос (рис. 1). Подача насоса Q - это объем жидкости, подаваемой в единицу времени в нагнетательный патрубок насоса. Напор насоса Н - это энергия, сообщаемая насосом единице веса жидкости для перемещения ее вне насоса. Мощность насоса N - это энергия, затрачиваемая в единицу времени двигателем на привод насоса. Коэффициент полезного действия насоса η - это отношение полезной мощности к мощности насоса. Характеристика приводится в техническом паспорте на насос. Она строится по результатам заводских (стендовых) испытаний одного из серии насосов на воде. Методика и порядок проведения испытаний лопастных насосов оговорены ГОСТ 6134-71 "Насосы динамические. Методы испытаний". Рабочая характеристика центробежного насоса позволяет: осуществлять подбор насоса для работы в гидравлической системе; определять наиболее благоприятные условия пуска насоса, со ответствующие наименьшим затратам установленной мощности; определять оптимальные параметры и рабочую зону насоса. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ В лаборатории смонтирована установка с насосом 5НДв по открытой схеме циркуляции жидкости (рис. 2). Вода забирается насосом из вертикальной емкости и подается в ту же емкость. Насос приводится в действие от электродвигателя через муфту, соединяющую вал насоса и двигателя. Для проведения испытаний установка укомплектована соответствующими измерительными приборами. С целью определения подводимой к насосу мощности корпус двигателя подвешен на двух шарикоподшипниковых опорах соосно с ротором. При работе с электродвигателем между статором и ротором возникают электромагнитные силы, воздействие которых можно представить в виде двух равных и противоположных по знаку крутящих моментов. Крутящий момент, приложенный к ротору, вызывает его вращение, а крутящий момент, действующий на статор, является реактивным и в обычных электродвигателях воспринимается фундаментом. Для статора, подвешенного на опорах, реактивный крутящий момент стремится развернуть статор в сторону, противоположную вращению ротора. Измеряя силу G, удерживающую статор от поворота при помощи силового динамометра, и зная плечо г приложения силы, можно определять подводимую мощность к валу насоса. Давление во всасывающем патрубке измеряется при помощи мановакуумметра MB, а в нагнетательном - при помощи образцового манометра М. Подача насоса обычно замеряется одним из трех способов: объемным, дроссельными устройствами, турбинными счетчиками. В данном случае подача замеряется при помощи расходомера Р типа "Турбоквант", установленного на нагнетательной линии насоса (рис. 3). | |  |  | Рабочим органом расходомера является турбинка 2, имеющая лопасти, выполненные из ферромагнитного материала. В корпусе расходомера 1 установлен индуктивный датчик 3, состоящий из катушки индуктивности 4 с сердечником 5. Протекание жидкости через расходомер вызывает вращение турбинки с частотой, пропорциональной расходу. При прохождении лопасти вблизи катушки с сердечником в последней возникает э.д.с. Электрические сигналы, вырабатываемые в катушке с частотой, пропорциональной частоте вращения турбинки и числу лопастей, передаются на вторичный прибор расходомера. Во вторичном приборе сигналы отклоняют стрелку расходомера. Тарировка расходомера выполнена в м3/ч. Прибор имеет две шкалы измерения расхода и табло, фиксирующее общий объем жидкости, прошедший через расходомер за время измерения. |