Способ определения гидравлических сопротивлений

 

ОПИСАНИЕ I86I57

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 20.XI.1962 (№ 803678/29-14) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 12.1Х.1966. Бюллетень № 18

Дата опубликования описания 25.Х.1966

Кл. 42d, 5

47f, 1/80

МПК G 01т1

1т 061

УДК 532.5.013.12(088.8) Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ

СОПРОТИВЛЕНИЙ

Известный способ определения гидравлических сопротивлений при движении жидкости или гидросмеси по трубопроводам заключается в том, что в кольцевом трубопроводе, вращающемся вокруг горизонтальной оси, замеряют перепад уровней жидкости или гидросмеси. Однако этот способ не обеспечивает достаточной точности измерения и имеет ограниченное применение, так как, например, перепад уровней нельзя замерять в непрозрачном трубопроводе.

Предлагаемый способ отличается тем, что, с целью повышения точности, измеряют разность мощностей, развиваемых при вращении наполненного и пустого кольцевого трубопровода, а затем вычисляют гидравлические сопротивления по формуле

102ll(v — N )

1000 Ql где i — гидравлические сопротивления в м вод. ст/пог. м., т1 — к.п.д. привода, N — мощность, затрачиваемая на вращение наполненного трубопровода в квт, N — мощность, затрачиваемая на вращение пустого трубопровода в квт, Я вЂ” расход жидкости или гидросмеси в мз/сек, 1 — длина смоченного периметра кольцевого трубопровода в м.

Определение гидравлических сопротивлений по описываемому способу заключается в измерении силы сопротивления, приходящейся на единицу поперечного сечения потока и воздействующей на него в процессе движения жидкости по трубопроводу. По третьему закону Ньютона эта же сила действует в обратном направлении (т. е. по направлению движения жидкости) на трубопровод. Поэтому величину гидравлических сопротивлений можно определить, измерив величину усилия, испытываемого трубопроводом при движении по нему жидкости, что очень просто сделать в случае применения кольцевого трубопровода, вращающегося вокруг горизонтальной оси.

15 На чертеже представлена схема кольцевого трубопровода.

Сначала измеряют мощность, затрачиваемую на вращение пустого трубопровода. 3а ех в трубопровод заливают исследуемую

20 жидкость илн гидросмесь (т. е. смесь воды с твердым материалом) и замеряют мощность, затрачиваемую на вращение наполненного трубопровода. Объем заливаемой жидкости может меняться в пределах от /4 до

25 2/з внутреннего объема трубопровода.

При вращении трубопровода в силу возникающего трения о его стенки гидросмесь поднимается по ходу вращения на некоторую высоту. По затрачиваемой вращающимся

30 кольцевым трубопроводом мощности опреде186157

Предмет изобретения

Составитель Э. Шохрина

Редактор Н. О. Громов Техред T. П. Курилко Корректор Т. В. Муллина

Заказ 3271719 Тираж 2450 Формат бум. 00 90 /з Объем 0,16 изд. л. Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Типография, пр. Сапунова, 2 ляют гидравлические сопротивления по фор102 Р— Лг,.) муле

10OOQC д и 2

Расход жидкости Q = V ма/сек, где

d — внутренний диаметр трубопровода, линейная скорость движения трубопровода, равная скорости движения жидкости, м/сек, —. Dn причем V =, где D — диаметр кольце60

acro трубопровода, м; и — число оборотов кольца, об/мин.

4W

Длина смоченного периметра 1 = л, 2 где W — объем жидкости или гидросмеси, мз.

Число оборотов кольцевого трубопровода и не должно превышать некоторой величины п,р, при которой жидкость. а также твердые частицы транспортируемого материала прижимаются под действием центробежной силы к наружной стенке трубопровода настолько, что не падают вниз под действием силы тяжести. Если допустить отсутствие скольжения частиц по стенке трубопровода, то по теории шаровых мельниц следует, что п ð ——

42,3 — об!мин. Однако из-за скольжения фак)7D тическое значение n,ð. в несколько раз выше расчетного.

Предлагаемый способ позволяет учитывать снижение гидравлических сопротивле! ! ний от измельчения (или размокания) транспортируемого материала и повысить точность измерения.

Способ определения гидравлических сопротивлений при движении жидкости или гидросмеси по трубопроводам с помощью кольце10 вого трубопровода, вращающегося вокруг горизонтальной оси, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, измеряют разность мощностей, развиваемых при вращении наполненного и пустого кольцевого трубопровода, а затем определяют гидравлические сопротивления, используя формулу

1:

102 1 (N — N )

1000Ql

20 где — гидравлические сопротивления, м вод. ст. на nîã.м; — к.п.д. привода;

Л вЂ” мощность, затрачиваемая на вращение наполненного трубопровода, квт;

N„— мощность, затрачиваемая на вращение пустого трубопровода, квт;

Q — расход жидкости или гидросмеси, мз/сек; — длина смоченного периметра кольцевого трубопровода, м.

Способ определения гидравлических сопротивлений Способ определения гидравлических сопротивлений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для сигнализации, в том числе тревожной, в технологических процессах, робототехнике, в системах охраны и других областях науки и техники

Изобретение относится к способам измерения среднего значения поля параметра, а именно к способам измерения среднего значения температуры участков среды с неоднородным температурным полем, и предназначен для использования в системах контроля окружающей среды и технологических процессов

Кыл-кубыз // 2126138

Кыл-кубыз // 2126138

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в измерительных системах, функционирующих автономно на всех этапах от восприятия до обработки и использования измерительной информации

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике, в частности к электроизмерительной технике

Изобретение относится к областям электроники и измерительной техники и может быть использовано в различных устройствах или системах измерения неэлектрических величин электрическими способами с использованием датчиков с двумя выходами (Дифференциальных датчиков)

Изобретение относится к высокоточным приборам для измерения физических величин

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено в устройствах измерения переменных скалярных величин, распределенных в пространстве

Изобретение относится к метрологии, к измерительным приборам и может применяться для проведения эталонных измерений
Наверх