11.11.2014 Views

skysčių mechanika. hidraulinių ir pneumatinių sistemų elementai ir ...

skysčių mechanika. hidraulinių ir pneumatinių sistemų elementai ir ...

skysčių mechanika. hidraulinių ir pneumatinių sistemų elementai ir ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ae = π ⋅ d ⋅ h ⋅ α<br />

sin .<br />

2<br />

(4.8)<br />

Naudodamiesi pateiktomis lygtimis, vožtuvo judančio kūginio<br />

elemento pakėlimo dydį h apskaičiuojame pagal tokią formulę:<br />

Q ρ<br />

h =<br />

⋅ .<br />

(4.9)<br />

α<br />

µ ⋅π⋅d<br />

⋅sin<br />

2 ⋅ ∆p<br />

2<br />

Pakėlimo aukštis h vožtuvuose, kurių kūgio v<strong>ir</strong>šūnės kampas a =<br />

90°, konstruktyviai parenkamas h = (0,04–0,1) d. Siekiant išvengti<br />

vožtuvo įstrigimo, gali būti a > 60°.<br />

Dažniausiai rekomendacijų našumo koeficientas parenkamas<br />

m = 0,8. Kai kuriose rekomendacijose našumo koeficientas laikomas<br />

pastoviu jau, kai Reinoldso skaičius Re = 30–40. Tokia prielaida gali<br />

būti tik tuomet, kai hidraulinės sistemos slėgiai dideli, o vožtuvo lizdo<br />

briaunos pakankamai aštrios, t. y. kai yra didelis skysčio turbulentinis<br />

tekėjimas. Kai vožtuvo sienelių briaunos turi nuožulas, o pats vožtuvo<br />

judrusis elementas (kūgis) pakeliamas gana mažai, skysčio tekėjimas<br />

yra laminarinis. Tada sumažėja <strong>ir</strong> našumo koeficientas m.<br />

4.2 pav., d pavaizduota kūginio vožtuvo (kai v<strong>ir</strong>šūnės kampas<br />

a = 90°) našumo koeficiento eksperimentinė priklausomybė nuo<br />

Reinoldso skaičiaus logaritminių koordinačių sistemoje esant sk<strong>ir</strong>tingiems<br />

slėgio pokyčiams ∆p= p1− p2 = 05 , ; 1; 1,5 <strong>ir</strong> 2 MPa.<br />

Įvertinant tai, kad našumo koeficientas m kūginiams vožtuvams<br />

su aštriomis lizdo briaunomis realiomis sąlygomis faktiškai yra pastovus<br />

esant palyginti plačioms vožtuvo pakėlimo h riboms, todėl (4.1)<br />

išraiška gali būti pateikta tokio pavidalo:<br />

Q= B p1−<br />

p2 ; (4.10)<br />

2g<br />

α<br />

čia B= µ ⋅d⋅π⋅ ⋅sin – pastovus narys esant žinomoms sąlygoms.<br />

ρ 2<br />

Skysčio tekėjimo greitis apsauginio vožtuvo įtekėjimo kanale<br />

(lizdo kiaurymėje) paprastai pas<strong>ir</strong>enkamas iki 15 m/s <strong>ir</strong> tik tam tikrais<br />

atvejais didelio slėgio vožtuvuose – iki 30 m/s.<br />

76

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!