MECANICA FLUIDELOR CURS 11

13
Maşini hidraulice Cunoaşterea definiţiei şi clasificării maşinilor hidraulice Cunoaşterea definiţiei parametrilor energetici ai maşinilor Cunoaşterea alurii caracteristicilor maşinilor generatoare

description

MECANICA FLUIDELOR CURS

Transcript of MECANICA FLUIDELOR CURS 11

Page 1: MECANICA FLUIDELOR CURS 11

Maşini hidraulice

• Cunoaşterea definiţiei şi clasificării maşinilor hidraulice

• Cunoaşterea definiţiei parametrilor energetici ai maşinilor

• Cunoaşterea alurii caracteristicilor maşinilor generatoare

Page 2: MECANICA FLUIDELOR CURS 11

Definiţie• Maşinile hidraulice sunt sisteme tehnice alcătuite din

organe şi mecanisme cu mişcări relative determinate care transformă:

• energia hidraulică în energie mecanică (motoare);• energia mecanică în energie hidraulică (generatoare) şi • energia mecanică în energie mecanică având alte

caracteristici prin intermediul energiei hidraulice sau energie hidraulică în energie hidraulică prin intermediul energiei mecanice (transformatoare).

• În funcţie de modul în care lichidul se deplasează în interiorul maşinilor hidraulice, se deosebesc:– maşini volumice, la care se deplasează în mod periodic volume

determinate de lichid între secţiunea de intrare şi secţiunea de ieşire – maşini hidrodinamice, la care există un curent continuu de lichid

între secţiunea de intrare şi cea ieşire, transferul de energie realizându-se prin interacţiunea hidrodinamică dintre curent şi un rotor prevăzut cu palete profilate

Page 3: MECANICA FLUIDELOR CURS 11

Exemple de maşini hidraulice (1)

• Motoarele hidraulice pot fi:

– roţi de apă;

– motoare hidrostatice (cu piston, cu palete rotative, cu angrenaje, cu pistoane rotative);

– turbomotoare (turbine hidraulice energetice, turbomotoare din turbotransmisii

Page 4: MECANICA FLUIDELOR CURS 11

Exemple de maşini hidraulice (2)

• Generatoarele hidraulice pot fi:– elevatoare hidraulice (cu cupe, cu

bandă);– pompe volumice (cu piston, cu palete

rotative, cu angrenaje, cu pistoane rotative);

– turbogeneratoare( turbopompe, turbocompresoare, turbosuflante, ventilatoare);

Page 5: MECANICA FLUIDELOR CURS 11

Exemple de maşini hidraulice (3)• Transformatoarele hidraulice pot fi:

– transformatoare hidrostatice (servomotoare hidraulice, sertare releu, transformatoare hidrostatice de presiune, prese şi ciocane hidraulice);

– transformatoare hidraulice pentru pompare (hidropulsorul, berbecul hidraulic);

– transmisii hidraulice (ambreiaje hidraulice, convertizoare hidraulice de cuplu).

Page 6: MECANICA FLUIDELOR CURS 11

Parametrii energetici ai maşinilor hidraulice• Generatoare• 1. Debitul reprezintă

cantitatea de fluid ce trece prin secţiunea de ieşire în unitatea de timp

• Motoare• 1. Debitul reprezintă

cantitatea de fluid ce trece prin secţiunea de intrare în unitatea de timp.

• Debitul volumic: Q, [m3/s]. Altele: dm3/s (l/s), m3/h.

• Debitul masic Qm. [kg/s]. Altele: kg/h, t/h.

• La maşinile volumice debitul este pulsatoriu. • Cilindreea, q: volumul deplasat corespunzător unei

singure rotaţii. Debitul volumic teoretic:

60.n

qQt

Page 7: MECANICA FLUIDELOR CURS 11

Parametrii energetici ai maşinilor hidraulice(1)

• Generatoare• 2. Sarcina (înălţimea de

pompare): energia specifică totală pe unitatea de greutate primită de fluid la trecerea sa prin maşină

• deci este diferenţa între energia specifică totală a fluidului de la ieşirea şi intrarea în maşină:

• Motoare• 2. Sarcina (căderea la

turbină): energia specifică totală pe unitatea de greutate cedată de fluid la trecerea sa prin maşină

• deci este diferenţa între energia specifică totală a fluidului de la intrarea şi ieşirea din maşină:

.ieM eeH eiG eeH

Page 8: MECANICA FLUIDELOR CURS 11

Parametrii energetici ai maşinilor hidraulice(2)

• Energia specifică totală este formată din energia potenţială de poziţie, potenţială de presiune şi cinetică:

]m[2

2

g

v

g

pze

• În cazul maşinilor volumice apar presiuni considerabile. Ponderea termenului ce conţine presiunea este hotărâtoare şi atunci sarcina:

gppHG 12 gppHM 21

Page 9: MECANICA FLUIDELOR CURS 11

Parametrii energetici ai maşinilor hidraulice(3)

• Generatoare• 3. Puterea utilă:

puterea transferată fluidului şi este deci putere hidraulică:

• Motoare• 3. Puterea utilă:

puterea dezvoltată de maşină. Este putere mecanică:

12,

,

volumiceeGeneratoar

ppQP

gQHP

Gu

Gu

vFP

MP

Mu

Mu

,

,

liniara miscarecu masini

,

:rotativemasini

Page 10: MECANICA FLUIDELOR CURS 11

Parametrii energetici ai maşinilor hidraulice(4)

• Generatoare• 4. Puterea absorbită

reprezintă puterea aplicată maşinii pentru a realiza pomparea lichidului.

• Este putere mecanică:

• Motoare• 4. Puterea absorbită

(disponibilă): puterea cedată de lichid la trecerea sa prin maşină.

• Este putere hidraulică :

[kW][W],

sau

[kW][W],

,

,

vFP

MP

Ga

Ga

[kW]W],[

volumicemotoarepentru sau

[kW]W],[,

21,

,

ppQP

gQHP

Ma

Ma

Page 11: MECANICA FLUIDELOR CURS 11

Parametrii energetici ai maşinilor hidraulice(5)

• 5. Randamentul caracterizează eficienţa transformării energetice şi este dat de raportul dintre puterea utilă şi puterea absorbită (consumată):

• 5. Randamentul caracterizează eficienţa transformării energetice şi este dat de raportul dintre puterea utilă şi puterea absorbită (consumată, disponibilă):

P

Pu

a

P

Pu

a

Page 12: MECANICA FLUIDELOR CURS 11

Parametrii energetici ai maşinilor hidraulice(6)

• Turaţia reprezintă un parametru important care influenţează valorile debitului şi eficienţei transformării energetice. În SI se măsoară în 1/s (rot/s), dar uzual se foloseşte unitatea de măsură rot/min:

1s60

1

s

rot

60

1

min

rot1

Page 13: MECANICA FLUIDELOR CURS 11

Randamentul generatoarelor hidraulice

• Se notează cu Pa puterea absorbită de pompă, folosită pentru:

• învingerea frecărilor - pierderi mecanice; • învingerea pierderilor hidraulice;• există şi pierderi volumice. • Randamentul global al pompei se poate scrie în

funcţie de randamentele parţiale:

P

P

gQH

Pu

a av h m

v h m 0 95 0 98 0 6 0 9 0 85 0 95, ... , ; , ... , ; , ... ,