Áramlástechnikai gépek. Különböző volumetrikus elven működő gépek, azok szerkezeti megoldásai

Hasonló dokumentumok
JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA

A csavarvonalról és a csavarmenetről

MINIMUMTESZT A ramla s e s ho technikai ge pek (A HTG) c. tanta rgy za rthelyi dolgozat minimum ke rde sei

Hidraulika. 5. előadás

Hidraulikus tápegység (Hi)

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

Oktatási segédlet REZGÉSCSILLAPÍTÁS. Dr. Jármai Károly, Dr. Farkas József. Miskolci Egyetem

KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez?

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata

Előadásvázlat Kertészmérnök BSc szak, levelező tagozat, okt. 3.

MATEMATIKA PRÓBAFELVÉTELI a 8. évfolyamosok számára

!HU B_! SZABADALMI LEÍRÁS B HU B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

FAIPARI ALAPISMERETEK

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

TÁMOP F-14/1/KONV Növénytermesztés gépei I.

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

/ CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELADATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY

1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Segédlet a menetes orsó - anya feladathoz Összeállította: Dr. Kamondi László egyetemi docens, tárgyelőadó Tóbis Zsolt tanszéki mérnök, feladat felelős

Fogaskerék hajtások I. alapfogalmak

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

5. gyakorlat. Szabó Imre Gábor. Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék

15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI

II./2. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK

GÉPÉSZETI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÉRÉSEK

1 Mechanikai anyagvizsgálatok.

Csapózárak, visszacsapószelepek

Csavarkötés mérése ), (5) μ m a menetes kapcsolat súrlódási tényezője, β a menet élszöge. 1. Elméleti alapok

Egy kétszeresen aszimmetrikus kontytető főbb geometriai adatainak meghatározásáról

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

VIZSGABIZTOS KÉPZÉS. 09_2. Kormányzás. Kádár Lehel. Budapest,

1 Csoportosítsa a kötéseket a hatásmechanizmus szerint! Valamennyi csoportelemre írjon példát is!

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten

KULCS_TECHNOLÓGIA_GÉPJÁRMŰSZERELŐ_2016

1. Mûszaki adatok (gyári adatok)

Darupályatartók. Dr. Németh György főiskolai docens. A daruteher. Keréknyomás (K) Fékezőerő (F)

Széchenyi István Egyetem. Alkalmazott Mechanika Tanszék

Mikrohullámok vizsgálata. x o

Fizika 2. Feladatsor

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

A világszerte elismert OMEGA PROFIL-lal

A CSOPORT. 1. Ábrázolja a fázisváltozási diagramon a 40 C elpárologtatási és +30 C

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria V.

FELADATOK A. A feladatsorban használt jelölések: R + = {r R r>0}, R = {r R r < 0}, [a; b] = {r R a r b}, ahol a, b R és a b.

Termelési rendszerek és folyamatok

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I.

A fúrás technológiája és szerszámai

KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Kúpfogaskerék lefejtése léc-típusú szerszámmal

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

PORSZÍVÓ AGGREGÁT HATÁSFOKKAGYLÓJÁNAK MÉRÉSE

Szilárdságtan. Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

GÉPKÖNYV. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Tervezési segédlet. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Használati, kezelési leírás

A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása 1

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS

1. mérés. Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata

Vízgyűrűs vákuumszivattyú (Vi)

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

Földmővek, földmunkák II.

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 53. ročník, 2011/2012 školské kolo kategória D zadanie úloh, maďarská verzia

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

SZILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egyetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat)

Emberi ízületek tribológiája

Alak- és helyzettűrések

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

Alkalmazott fizika Babák, György

Grafit fajlagos ellenállásának mérése

A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei. Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György

Pneumatika. 1. előadás

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

Háromfázisú hálózat.

ebben R a hajó ellenállása, H vontató esetén a kifejtendő kötél-vonóerő, t a hajó szokásos értelmezésű szívási tényezője,

Talajművelés gépesítése I. Előadás anyag

Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk

Fizika 1i gyakorlat példáinak kidolgozása tavaszi félév

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

Autókarbantartó és -ápoló Autószerelő

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag egyetemi docens

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Modern alkalmazások. Rendszerbe illesztés. Modern alkalmazások. Aktuátorok. Aktuátor (Munkahenger) Master KRC. Szelepek (Út-váltó, folytóvisszacsapó

VF-01 VF-02 VF-03 VF-04 VF-05 VF-06 VF-07 Csőkapcsoló Idomkapcsoló. Cső és idom végzáró. 90 -os ív 45 -os ív T idom Nem egál T

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka

4. előadás: kontinuitás, Bernoulli. A diák alsó 45%-a általában üres, mert vetítéskor ki van takarva, hogy a táblát ne zavarja

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Átírás:

Áramlástecnikai gépek Különböző volumetrikus elven működő gépek, azok szerkezeti megoldásai 1

A térfogatkiszorítás elvén működő gépeknél az energia átalakítás úgy történik, ogy egy körülatárolt térben mozgó alkatrész az energiaátalakítás végző alkatrész váltakozva a térfogat növeli, ill. csökkenti, és ennek következtében a gépen átaladó közeg a körülatárolt térbe be- ill. kiáramlik. Az áramlástecnikai gépek a családjában a munkagépek és az erőgépek egyaránt megtalálatók. A térfogatkiszorítás elvének felasználásáoz a gépben a következőket kell biztosítani: α) a közeget be kell juttatni abba a térbe, aol az energiaátalakítást végző alkatrész munkáját végzi a munkatérbe és β) a közeg bejuttatása után e teret be kell zárni. γ) Az energia átalakítást végző alkatrészek pozitív, ill. negatív értelemben el kell végezni kompressziómunkáját. Ennek eredményeként a lezárt térben a közeg nyomása (és őmérséklete) változik. δ) A lezárt teret ki kell nyitni és ε) a közeget el kell távolítani a munkatérből.

18.1 Dugattyús gépek a) b) c) d) 18.1 ábra. A dugattyúk szokásos kiviteli formái a) b) c) d) 18. ábra. Dugattyús gépek engerelrendezésük

18.3 ábra. Ganz-MÁVAG gőz ajtású szivattyú Szivattyú Közös dugattyúrúd Gőzgép 18.4 ábra. Ganz-MÁVAG kényszerlöketű egyszeres működésű búvárdagattyús áromengeres vegyipari szivattyú (forgattyús ajtómű ajtással)

A kényszerlöketű gépek ajtó mecanizmusa is igen sokféle leet. Néány jellegzetes kivitel elvi vázlatát a 18.6 ábra mutatja: a) ajtás kézi emelővel, b) kulisszás ajtómű, c) excenteres ajtás, d) forgattyús ajtómű, e) bütykös ajtás, f) ferde bolygótárcsás ajtómű és g) ferde álló tárcsa forgó engerekkel. a) b) c) d) e) 18.6 ábra. A kényszerlöketű gépek ajtó mecanizmusa f) g)

18.8 ábra. Axiális dugattyús gép 18.7 ábra. Radiáldugattyús NDK gyártmányú tizenegy engeres szivattyú

18. Membrángépek (szivattyúk) a) b) c) d) 18.9 ábra Membrán szivattyú vázlatai A membrán szivattyúknál az energiaátalakítást végző alkatrész egy ajlékony membrán. Néány jellegzetes megoldási elvi vázlatát a 18.9 ábra mutatja: a) ajtás kézi emelővel, b) forgattyús ajtómű, c) excenteres ajtás, d) folyadékáttételes ajtás. 18.10 ábra Folyadékáttételes membrán szivattyú

18.3 Gépek, amelyeknél a térfogatkiszorítás elvüket forgó alkatrészek valósítják meg a) b) c) d) e) f) 18.11 ábra A kerületi irányban áramoltató és koncentrikusan elelyezett energiaátalakító alkatrésszel megépített gépek g) )

a) b) c) d) e) f) g) ) i) 18.1 ábra A kerületi irányban áramoltató és excentrikusan elelyezett energiaátalakító alkatrésszel megépített gépek j) k)

a) b) c) d) e) 18.13 ábra Tengelyirányban szállító gépek. Csavarszivattyúk

18.4 A volumetrikus szivattyúk szállítása, atásfokai, teljesítménye és tengelynyomatéka Geometriai térfogatáram: Q g Vn (18.1) Volumetrikus atásfok: A szivattyú asznos teljesítménye: Hidraulikai atásfok: η v Qk Qg (18.) P QkρgH QkΔp ηvvnδp (18.3) η Δp Δpe (18.4) Az elméleti teljesítmény: P e VnΔpe (18.5) Mecanikai atásfok: η m Pe Pö (18.6) A szivattyú asznos- és összteljesítménye, atásfoka: P Q k Δp η v VnΔp η A szivattyú ajtásáoz szükséges tengelynyomaték: v η VnΔp e η v η P e η v η η m P ö η η v η η m (18.7) Pö M ω Pö πn Pe πnη m VnΔp πnη e m 1 π 1 η η m VΔp M~ VΔ p (18.8)

p 1 Q r1 p Q r Q r1 > Q r 18.14 ábra Volumetrikus elven működő szivattyú elméleti és valóságos jelleggörbéje

18.5 A radiáldugattyús szivattyú A radiáldugattyús szivattyú esetében egy enger alakú fémtömbbe radiális irányú engerfuratokat munkálnak, ezekbe elyezik a radiál dugattyúkat, amelyek tömbből kiálló végei egy a tömböz képest excentrikus pályán mozognak. Így a dugattyúk radiális irányú kibemozgásra vannak kényszerítve. A engerfuratok előbb a szívó, majd a nyomótérez kapcsolódnak egy körülfordulás során. 18.15a ábra A radiáldugattyús szivattyú 18.15b ábra A radiáldugattyús 5-engeres szivattyú (a jelölések azonosak a 18.15a ábrára valókkal)

Geometriai térfogatáram: Q g d i π 4 z n 60 m 3 (18.9) sec A (18.9) kifejezésben szereplő löketossz az excentricitással (e) is kifejezető: e (18.10) (18.10) (18.9): Q g d n i π (18.11) ez 4 60 18.16 ábra A radiáldugattyús szivattyú 18.17 ábra A radiáldugattyús szivattyú szállítása a szögelfordulás függvényében

18.6 Az axiáldugattyús szivattyú 18.18 ábra Axiáldugattyús szivattyú Az axiáldugattyús szivattyú munkatér térfogata és térfogatárama: V πd 4 Q g D tgγ z Vn 18.19 ábra Axiáldugattyús szivattyú sánta tárcsás megajtással

Ferdetengelyes axiáldugattyús energiaátalakító

A nagynyomású idraulikus rendszerekez dugattyús szivattyúkat asználnak. Szerkezeti kialakításukat tekintve megkülönböztetünk axiáldugattyús és radiáldugattyús, valamint állandó és változó fajlagos folyadékozamú kiviteleket. Az axiáldugattyús szivattyúk készülnek ferdetárcsás és ferdetengelyes kivitelben egyaránt. Kisebb teljesítmény kategóriájú axiáldugattyús szivattyúk névleges nyomása 50 bar, fordulatszáma 3600 1/min, míg a nagyobb teljesítményűek 350-500 bar-ig tereletők 1800 1/min fordulatszám mellett.

AXIAL_A,B,C,D

18.7 Fogaskerék szivattyú Szívóoldal Nyomóoldal 18.0 ábra Fogaskerék szivattyú vázlata

Egyenes, külsőfogazású, egyező fogszámú kerekek esetén a szivattyú által időegység alatt szállított közepes folyadékozam közelítő értéke: Q g πdmb n 60 m 3 sec (18.1) aol D az osztókör átmérője [m], K = π D osztókör területe [m], z fogszám, t = K/z osztás [m], m = t/ π modul [m], b fogszélesség [m], n a fordulatszám [1/min]. (a) Ferde vagy nyílfogazású fogaskerekek esetén a (18.1) kifejezés m értéke elyett a omlokmodult elyettesítetjük. A omlokmodul: m m cosβ aol β a ferde fogazás ferdeségének szöge [fok]; egyenes fogazásnál β = 0. (18.13) A szivattyú közepes valódi folyadékszállítása: Q k η V π Dmb n 60 aol η V a volumetrikus atásfok. sec m 3 (18.14) (b) 18.1 ábra Ferde (a) és nyílfogazású (b) fogaskerék

ROOT_, ROOT_3

18.8 Lamellás szivattyú a) b) c) 18.6 ábra Lamellás gépek, kivitelek

18.7 ábra Lamellás szivattyú A 18.7 ábra jelöléseivel: e D D vagy e D D vagy D D e D D e 1 1 1 1 1 1 (18.16) b zs e D b zs D b zs D b s z D s z D V 1 1 1 1 1 1 1 1 π π π π π π (18.15) Az egy fordulatra eső folyadékszállítás: ebn zs D n V Q g π A szivattyú közepes geometriai szállítás: ebn zs D Q Q v g v k π η η A közepes valódi folyadékszállítás: e C n Q q k (18.17) (18.18) (18.19) b zs D C v q π η

1-lapát, -álló gyűrű, 3-ajtótangely, 4-forgórész, 5-növekvő térfogat, 6-csökkenő térfogat A csúszólapátos szivattyúknál (ábra) egy álló ázban csapágyazott forgórészen radiális irányban lapátokat találunk. Az állórész (sztátor) és a forgórész (rotor) tengelyvonala nem esik egybe. A forgórész bevágásaiban elelyezett lapátok és a ázzal egybeépített állórész együtt egymástól elválasztott kamrákat alkot, melyek térfogata a rotor forgása következtében változik. A csúszólapátos szivattyúkat általában kis és középnyomású tartományban asználják (100-160 bar), fordulatszámtartománya 50-3000 1/min közötti. Élettartamuk kisebb, mint a fogaskerekes szivattyúké.

18.9 Csavarszivattyú 18.8 ábra Csavarszivattyú ANIMÁCIÓ 7 Csavarszivattyú

Elasztikus anyagú áz (két bekezdésű anyamenet) Excentrikusan forgó orsó (egy bekezdésű orsó) Kardán csukló 18.9 ábra Csavarszivattyú, egyorsós kivitel 18.31 ábra Többorsós kivitel 18.30 ábra Az orsómozgás fázisai

a) b) 18.33 ábra Csavarszivattyú asznos szállító keresztmetszete A szállított folyadékozam: n Qk ηv Qg ηv AH 60 A A H H A f 3 16 A π D cs d sec m 3 (18.0) (18.0a) (18.0b) 18.3 ábra Csavarszivattyú, többorsós kivitel A H 1, 43d 10 3 d (18.0c) (18.0d)

CSAV_A,B,C,D,E

Gerotor szivattyú

HIDRAULIKUS RENDSZEREK ENERGIA ÁTALAKÍTÓI FORGÓ ÁTALAKÍTÓK DUGATTYÚS ÁTALAKÍTÓK a./ fogaskerekes p=63-50 bar, Vg =1,-50 cm 3 b./ csavarorsós p=5-160 bar, Vg =4-630 cm 3 c./ lapátos p=100-175 bar, Vg =5-160 cm 3 a./ soros dugattyús p=160-360 bar, Vg =5-400 cm 3 b./ radiál dugattyús p=160-700 bar, Vg =5-160 cm 3 c./ axiál dugattyús p=160-400 bar, Vg =5-000 cm 3

18.1 táblázat Szivattyúk szokásos felasználási paraméterei Szivattyú Folyadékszállítás Q, l/min Üzemi nyomás p, bar Térfogatkiszorítás V, cm 3 /ford Fordulatszám n, 1/min Legnagyobb atásfok η ö Fogaskerekes, külsőfogazat, állandó réssel, réskiegyenlítéssel 6,5-800 6-7 100 50 5,3-00 4-19 800-3000 500-3000 0,89 0,9 Fogaskerekes, belsőfogazat, réskiegyenlítéssel 5,4-189 300 3,6-15 750-3000 0,93 Csúszólapátos, állandó folyadékszállítással, nyomáskompenzálás állítató szállítással,7-4 4,3-94 1-63 100 175 100,8-40 3-196 8-43 500-3000 600-1800 1000-1800 0,8 0,85 0,8 Csúszólapátos álló lapáttal 3,3-313 175 4,4-6 1500-3900 0,9 Csavar,5-1800 80-175 1,7-8570 3000-5000 0,75 Axiáldugattyús: Sántatárcsás, Ferdetárcsás, Ferdetengelyes 8,6-74 6-368 14-130 50 30 160-30 6-5 18-50 9,4-865 500-000 1500-3000 800-400 0,9 0,89 0,9 Radiáldugattyús: Külső beömlésű belső beömlésű 1,7-198 1-38 50-630 450 1,-133 16-0 300-000 1500-3000 0,9 0,9 Soros dugattyús 0,55-4,7 00-100 0,37-16,5 1000 0,7