Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 17
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Санкт-Петербургский горный университет
Кафедра бурения скважин
Отчет по практической работе
по дисциплине «Буровые машины и механизмы»
Тема: «Расчет эжекторного снаряда»
Выполнил: студент гр. РТ-19 ___________ /Чалых В.П./
(шифр специальности) (подпись) (Ф.И.О.)
ПРОВЕРИЛ:
Дата проверки:__________________
Руководитель: ассистент ____________ /Купавых А.С./
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Санкт-Петербург
2023 г
Цель работы: определение основных геометрических размеров и энергетических характеристик эжекторного снаряда.
Вариант 17
Исходные данные:
Перепад давления рабочего потока в сопле , МПа | 1,1 |
Перепад давления смешенного потока , МПа | 0,20 |
Статическое давление жидкости: рабочего потока в торце сопла , МПа эжекторного потока в торце конфузора , МПа | 1,42 0,26 |
Удельный объем рабочей жидкости γ, м3/кг | 0,001 |
Расход: рабочего потока , л/мин эжекторного потока , л/мин | 140 80 |
Коэффициент скорости: рабочего потока смешенного потока | 0,96 0,98 |
Порядок выполнения работы
1.Определяется коэффициент отношения площадей сечения камеры смешения и сопла:
2. Вычисляются геометрические размеры сопла:
- площадь выходного сечения , где – массовый расход рабочего потока через сопло, кг/с, ;
- диаметр выходного сечения (рис.1)
- длина
- длина цилиндрической выходной части
Рис.1. Схема эжекторного снаряда
3. Вычисляются геометрические параметры эжекторного снаряда:
- площадь сечения камеры смешения
- диаметр камеры смешения или
- диаметр конфузора при K=0,5 или при KЭ >0,5, где KЭ – коэффициент эжекции,
- длина входного участка камеры смешения
-расстояние от сопла до входного участка камеры смешения при KЭ=0,5 и при KЭ>0,5, где опытная константа, или
- расстояние от сопла до цилиндрической камеры смешения
- длина цилиндрической части камеры смешения
- конечный диаметр диффузора
- длина диффузора
4. Рассчитываются энергетические характеристики снаряда:
- коэффициент напора
- мощность рабочего потока (затраченная мощность) , где – удельный вес жидкости рабочего потока
- полезно затраченная мощность , где – удельный вес жидкости эжектируемого потока
- КПД эжекторного снаряда или
Решение
1. Коэффициент
2. Геометрические размеры сопла:
- площадь выходного сечения
где массовый расход рабочего потока через сопло
- диаметр выходного сечения
- длина
(принимаем 60 мм)
- длина цилиндрической выходной части
(принимаем 3 мм)
3. Геометрические размеры эжекторного снаряда:
- площадь сечения камеры смешения
- диаметр камеры смешения
или
(принимаем 18 мм)
- диаметр конфузора
где коэффициент эжекции,
- длина входного участка камеры смешения
-расстояние от сопла до входного участка камеры смешения
- расстояние от сопла до цилиндрической камеры смешения
- длина цилиндрической части камеры смешения
(принимаем 100 мм)
- конечный диаметр диффузора
- длина диффузора
(принимаем 80 мм)
4. Энергетические характеристики снаряда:
- коэффициент напора
- мощность рабочего потока (затраченная мощность)
- полезно затраченная мощность
- КПД эжекторного снаряда
Вывод
В данной работе был изучен принцип работы эжекторного снаряда и его конструкция. Произведен расчет геометрических размеров сопла и эжекторного снаряда, а также его энергетические характеристики. По полученным данным был построен чертеж эжекторного снаряда, представленный в Приложении 1. КПД эжекторного снаряда равен 0,11.