Статический расчет авторегулятора
Цель расчета: 1. Определить основные параметры авторегулятора 2. Проверить работоспособность авторегулятора. 3. Определить время открытия и закрытия затвора авторегулятора.
Расчетная схема авторегулятора
Принцип работы авторегулятора Авторегулятор предназначен для автоматического регулирования уровней воды, как в верхнем, так и в нижнем бьефах 1 – качающаяся призма, 2 – ось вращения, 3 – мембранные клапаны, 4 – трубопровод датчика уровня, 5 – поплавок датчика уровня При срабатывании уровня воды (h) в нижнем бьефе поплавок датчика уровня (5) открывает мембранные клапаны (3), через открывшееся выходное отверстие (d2) вода из камеры затвора (1) поступает в нижний бьеф. Масса камеры затвора без воды становится меньше гидростатического давления Р, действующего на нее со стороны верхнего бьефа. Под действием силы Р качающаяся призма (камера затвора) вокруг оси (2) открывается на угол a. Вода с верхнего бьефа поступает в нижний бьеф. Поднявшийся вместе с уровнем воды в нижнем бьефе поплавок через трубопровод датчика уровня (4) мембранным клапаном (3) находящимся в камере затвора (1) закрывает выходное отверстие (d2). Одновременно с этим через входное отверстие d1 наполняется камера затвора. Под действием собственного веса и веса воды находящейся в камере затвора он закрывается. Так как общий вес камеры с водой становится больше силы Р. Цикл работы авторегулятора заканчивается до следующего срабатывания уровня воды в нижнем бьефе ниже установленного h.
Порядок расчета 1.1. Принимаем высоту затвора (радиус очертания качающейся призмы) R = H + D Н – максимальная глубина воды в верхнем бьефе; D – сухой запас. 1.2. Определяем ширину затвора в где j – коэффициент скорости = 0,96 e в – коэффициент сжатия потока при истечении из под бокового зазора = 0,74 wmax – площадь отверстия бокового зазора между затворами и поперечной стенкой сооружения, определяют по геометрической формуле для принятых обозначений а max = R sina a – максимальный угол открытия затвора b – угол, находим по рис.1 hz – глубина потопления затвора, в данном случае = h. 1.3. Высоту порога С определяем по экспериментальной зависимости С³ 0,414 R 1.4. Определяем вес обшивки затвора где gм – плотность металла = 7,85 т/м3; t – толщина листового железа. 2. Для проверки работоспособности регулятора составляем уравнение моментов сил, действующих на подвижные части затвора, относительно оси вращения. При наполненной камере водой затвор авторегулятора должен быть закрыт. Для этого случая уравнение моментов будет иметь вид МP < MB + MG. МP – момент от давления воды; MB – момент от веса воды находящейся в камере; MG – момент от веса авторегулятора.
.
При опорожненной камере затор авторегулятора должен быть открыт на максимальный угол поворота a. В этом случае выполняется следующее условие: МP > MG. Если вес окажется большим, то вводится козырек снизу затвора для увеличения момента от давления воды, если вес окажется недостаточным, то вводится балластная нагрузка в емкости затвора. 3. Время открытия авторегулятора определяется временем опорожнения камеры затвора (схема 4). При подтопленном истечении время открытия равно: определяем из уравнения наполнения камеры затвора при закрытом сливе: где Vр.к – объем камеры затвора в нашем случае m1, m2 – коэффициент расхода отверстий, m1 = m2 = 0,62 Z – гидравлический перепад, Z = H – h Н – напор над входным отверстием, в нашем случае Н = H d1, d2 – диаметры входного и выходного отверстий. Определением времени открытия и закрытия затвора заканчивается статистический расчет авторегулятора.
|