Скачать 89.04 Kb.
|
УДК 621.646.4 Влияние кавитации на гидравлические характеристики дроссельных устройств гидропривода М.М. Глазков, канд.техн.наук, доц.; В.Г. Ланецкий, канд.техн.наук, доц.; В.Н. Куренков научн.сотр.; Т.В. Тарасенко, ассист. НАУ, г. Киев Вступление В условиях использования в гидравлических приводах высоких давлений особую актуальность приобретает проблема предотвращения нежелательных проявлений кавитационных эффектов. Кавитация ставит проблему научного исследования механизма влияния на гидравлические характеристики дроссельных устройств в ряд наиболее острых. В то же время управление процессами, сопровождающими кавитационное истечение – перспективное, поскольку позволяет не только бороться с кавитационными процессами, но при необходимости их инициировать. Кавитация нашла применение в следующих функциональных устройствах: генераторы пульсаций давления, ограничители и стабилизаторы расхода, компенсаторы гидроудара, диспергаторы, устройства для очистки и др. Для предотвращения кавитации очень важным является определение рациональных параметров проточной части дроссельных устройств и соответственно создаваемого противодавления для заданной конфигурации проточной части. Поскольку работа устройства в режиме кавитации приводит к изменению гидродинамических характеристик потока, значительный практический интерес имеет знание методик расчёта проточной части дроссельных устройств, работающих в нормальных условиях эксплуатации и в кавитационном режиме. Постановка задания Целью данного исследования была разработка методик расчёта кавитационных характеристик дроссельных устройств. Данные исследования создают предпосылки для использования кавитации в практических целях. Результаты При заданной форме гидравлического канала (дросселя) кавитация возникает при некотором вполне определённом для данного сечения потока значении безразмерного параметра, который принято называть числом кавитации: ![]() ![]() где ![]() ![]() ![]() Этот параметр служит одним из критериев моделирования кавитации. Полная система определяющих критериев для несжимаемой жидкой среды без учёта сил тяжести и поверхностного натяжения для удовлетворения условий гидродинамического подобия при истечении через дроссельное устройство будет следующей: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Для условий кавитационного истечения ![]() ![]() ![]() ![]() после деления числителя и знаменателя ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Под критическими параметрами истечения жидкости подразумевают значение перепада давления или противодавления, при которых в дроссельном устройстве возникает кавитация. Критическое значение перепада давления на дросселе разграничивает режимы истечения жидкости с кавитацией и без кавитации (рис. 1). Положение точки расходной характеристики для цилиндрического насадка, в которой происходит смена режимов истечения, можно найти из равенства в этой точке расходов, определяемых уравнениями: ![]() ![]() где ![]() ![]() ![]() По уравнениям (1) и (2) определяют расход для жидкости для истечения без кавитации. Уравнение (1) относится только к бескавитационным режимам, уравнение (2) описывает истечение жидкости при кавитации только для сечений вверх по потоку от критического сечения. Приняв ![]() ![]() После математических преобразований получают: ![]() Критический перепад зависит от двух параметров: гидродинамической характеристики дросселя и критического давления, при которых в потоке возникают разрывы сплошности, - порога кавитации ![]() ![]() ![]() Для напорных магистралей гидравлических систем ![]() ![]() ![]()
Коэффициент расхода жидкости ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Критическое давление за дросселем в долях давления ![]() ![]() Для дроссельных каналов с известными гидравлическими коэффициентами сжатия струи сопротивление и трения по длине критических параметров ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Учитывая, что критический перепад и критическое противодавление связаны между собой зависимостью ![]() ![]() Аналогичным образом производят расчёт кавитационных характеристик насадка Борда (рис.2.), для которых формула имеет вид ![]() где ![]() Методика расчёта кавитационных характеристик дроссельных устройств базируется на их гидродинамических характеристиках. Данные о гидродинамических коэффициентах получают экспериментально.
^ Поскольку натурные испытания трудоёмки и для вновь проектируемых устройств просто невозможны, то эксперименты проводятся чаще на моделях. На рис.3. показаны зависимости коэффициентов расхода от числа Рейнольдса для цилиндрических и конфузорно-диффузорных насадков. Верхние кривые 1 соответствуют режиму истечения жидкости без кавитации, нижние кривые 2, полученные при кавитационных режимах истечения жидкости, характеризуют бескавитационное истечение через изолированную входную часть насадка. Области малых чисел Рейнольдса на истечение жидкости значительное влияние оказывают силы вязкости рабочей среды. Характерной особенностью зависимости ![]() ![]() Сжатие струи за выходным сечением отсутствует, так как силы инерции невелики и с избытком компенсированы силами вязкости. Потери на внезапное расширение струи за сжатым сечением отсутствуют.
В области развитого турбулентного течения коэффициенты сопротивления и сжатия принимают стабилизированные значения, поэтому и коэффициенты расхода у дроссельных устройств также принимают постоянные значения. Область стабильных значений коэффициентов расхода ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Рисунок 4 - Зависимость коэффициентов расхода от числа Рейнольдса при кавитации: 1 – давление входа 6 МПа; 2 – давление 8 МПа; 3 – давление 10 МПа; 4 – давление 12 Мпа Влияние кавитации на значение коэффициентов расхода показано на примере цилиндрического насадка ( ![]() ![]() ![]() ![]() Резкое снижение значений коэффициентов расхода при увеличении перепада и неизменном расходе вызвано ростом гидравлических потерь в кавитационной зоне. Промежуточные значения коэффициентов расхода ![]() ![]() Выводы В данной статье предложена методика расчёта кавитационных характеристик дроссельных устройств, в основе которой лежат расчётные формулы для определения критических параметров истечения для трёх типов насадков: насадка Борда, Вентури и конфузорно-диффузорных насадков. В частности установлено, что для предотвращения кавитации в насадке конфузорно-диффузорного типа необходимо создать противодавление, равное 0,80 от рабочего, для насадка Борда противодавление должно составлять 0,45 от рабочего и 0,50 для цилиндрического насадка. Критический (стабилизированный) расход жидкости через насадок можно рассчитать по формуле ![]() ![]() Установлено также влияние параметров жидкости на характеристики истечения жидкости при кавитации и отмечается, что у гидравлических жидкостей с различными величинами давления упругости паров в диапазоне температур 20-60°C характеристики истечения практически одинаковы. Широкие исследования влияния кавитации на гидравлические характеристики дроссельных устройств создают предпосылки для использования явления в практических целях. SUMMARY In the modern hydraulic systems drosselling devices execute the most different and responsible functions of regulation. At origin of a cavitation of a fluid in drosselling devices are considerably aggravated exposure characteristics of this devices in a hydraulic-circuit system as a whole. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
|
![]() | Методические указания по изучению гидравлической аппаратуры и вспомогательных устройств гидропривода (для студентов специальностей... | ![]() | В данной лекции рассматриваются основные типы периферийных устройств для пк, их принципы работы и основные характеристики |
![]() | Целью проведенной работы является получение параметров движения и выбора параметров управляющих устройств гидропривода подъема опускания... | ![]() | Целью данной статьи является изложение результатов исследований и разработок гидропривода подачи стола, в котором настройка параметров... |
![]() | Масла высокого давления двигатели для повышенных температур | Гидравлические масла гидравлические системы всех типов | Защитные среды... | ![]() | Кинета производится из полипропилена (pp-b) формированного методом впрыска. Он имеет днище специального профиля, что вместе с гладкой... |
![]() | Известно, что электромагнитные поля (эмп) и излучение (эми), которые исходят от сотовых телефонов и других беспроводных устройств,... | ![]() | Влияние коэффициента насыщения на физико-механические характеристики жаростойкого ячеистого материала |
![]() | Рассмотрены особенности работы вентильного реактивного двигателя от однофазной сети переменного тока. Предложена схема питания, получены... | ![]() | Оба продукта разработаны для смазки коробок передач, гидросистем, мокрых тормозов и сцепных устройств тракторов, лесных и строительных... |