head_emailseth@tkflow.com
Հարց ունե՞ք։ Զանգահարե՛ք մեզ՝ 0086-13817768896

ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿ ՃՆՇՈՒՄ

Հիդրոստատիկ

Հիդրոստատիկը հեղուկների մեխանիկայի այն ճյուղն է, որը կոնcerned հեղուկների հետ հանգիստ վիճակում: Ինչպես նշվեց նախկինում, անշարժ հեղուկի մասնիկների միջև շոշափելի կամ կտրվածքային սթրես գոյություն չունի:

Այսպիսով, հիդրոստատիկում բոլոր ուժերը սովորաբար գործում են սահմանային մակերևույթի նկատմամբ և անկախ են մածուցիկությունից: Արդյունքում, վերահսկիչ օրենքները համեմատաբար պարզ են, և վերլուծությունը հիմնված է ուժի և մոմենտի մեխանիկական սկզբունքների ուղղակի կիրառման վրա: Լուծումները ճշգրիտ են, առանց փորձերի դիմելու անհրաժեշտության:

Ուղղահայաց տուրբինային պոմպ

Դիզելային շարժիչ Ուղղահայաց տուրբինային բազմաստիճան կենտրոնախույս ներգծային լիսեռ ջրի դրենաժային պոմպ Այս տեսակի ուղղահայաց դրենաժային պոմպը հիմնականում օգտագործվում է առանց կոռոզիայի պոմպման, 60 °C-ից ցածր ջերմաստիճանի, կախովի պինդ նյութերի (առանց մանրաթելերի, մանրաթելերի) 150 մգ/լ-ից պակաս պարունակության համար: կոյուղու կամ կեղտաջրերի. VTP տիպի ուղղահայաց ջրահեռացման պոմպը գտնվում է VTP տիպի ուղղահայաց ջրի պոմպերում, և բարձրացման և օձիքի հիման վրա դրվում է խողովակի յուղի քսում ջուր: Կարող է ծխել 60 °C-ից ցածր ջերմաստիճանում, ուղարկել կոյուղու կամ կեղտաջրերի որոշակի պինդ հատիկ (օրինակ՝ երկաթի ջարդոն և մանր ավազ, ածուխ և այլն):

asd (1)

Ճնշման ինտենսիվությունը

Ճնշման ինտենսիվությունը կամ, ավելի պարզ, ճնշումը մակերեսի վրա ճնշման ուժն է մեկ միավորի մակերեսի վրա: Նկար 4-ում հորիզոնականի վրա գործող ուղղահայաց ներքև ճնշման ուժը

շերտը հավասար է հեղուկի պրիզմայի զանգվածին, որը գտնվում է դրա վրա ուղղահայաց, գումարած ճնշման ինտենսիվությունը մեկ այլ հեղուկի միջերեսում: Ստատիկ հավասարակշռության համար շերտից ներքեւ պետք է լինի համապատասխան վերև ուղղահայաց ճնշում: Մթնոլորտի հետ շփվող չսեղմվող հեղուկի դեպքում ցուցիչի ճնշումը p (պասկալներով) տրվում է.

asd (2)

որտեղ w-ը հեղուկի հատուկ զանգվածն է, իսկ h-ը՝ ազատ մակերևույթից ներքև գտնվող խորությունը: Վերջինս կոչվում է նախա

 

asd (3)

Fig.4.Ճնշման ուժերը սուզված հորիզոնական շերտի վրա

վստահ գլուխը և ընդհանուր առմամբ նշվում է հեղուկի մետրերով: Հավասարման ձևը ցույց է տալիս, որ ճնշումը գծայինորեն մեծանում է խորության հետ: Քանի որ գրավիտացիան ֆիզիկական հատկություն է, որը ներգրավված է, անշարժ հեղուկի ազատ մակերեսը միշտ հորիզոնական է, և ճնշման ինտենսիվությունը նույնն է հեղուկի մարմնի ցանկացած հորիզոնական հարթության վրա: Ավելին, կարելի է ցույց տալ, որ ցանկացած տարրական մասնիկի վրա ճնշման ինտենսիվությունը բոլոր ուղղություններով նույնն է: Սա բխում է ճնշման ուժերի դիտարկումից, որոնք գործում են միավոր հորիզոնական երկարությամբ տարրական եռանկյունաձև պրիզմայի վրա (նկ.5), հատվածի չափերով δl, δx, δy, և զանգվածը δw.

asd (4)

Նկ.5. Ճնշում համարces ընկղմված եռանկյունաձև պրիզմայի վրա

Հորիզոնական ուղղությամբ հավասարակշռության համար.

asd (5)

Նմանապես ուղղահայաց ուղղությամբ,

asd (6)

անտեսելով երկրորդ կարգի պայմանները շատ փոքր քանակությամբ,

asd (7)

Այսպիսով, ճնշման ինտենսիվությունը, հետևաբար, անկախ է տարրական մակերեսի թեքության անկյունից և նույնն է բոլոր ուղղություններով:

Ճնշման չափում

Tսարքերի տեսակները

Ազատ մակերեսով հեղուկների դեպքում պրsure-ը ցանկացած կետում ներկայացված է մակերեսից ներքև գտնվող խորություններով: Երբ հեղուկը ամբողջովին փակ է, ինչպես խողովակներում և ճնշման խողովակներում, ճնշումը հեշտությամբ հնարավոր չէ պարզել, և անհրաժեշտ է համապատասխան չափիչ սարք: Գոյություն ունեն երեք հիմնական տեսակ՝ (ա) պիեզոմետր, (բ) մանոմետր և (գ) Բուրդոնաչափ: Դրանք ներկայացված են Նկար 6-ում տեղադրված խողովակաշարի վրա:

 

asd (8)

Վակուումային պրիմինգ հորատանցքի կետային պոմպ

Մոդելի համարը՝ TWP

TWP շարքի շարժական դիզելային շարժիչի ինքնալիցքավորվող Well point Ջրի պոմպերը համատեղ նախագծված են Սինգապուրի DRAKOS PUMP-ի և գերմանական REEOFLO ընկերության կողմից: Պոմպերի այս շարքը կարող է տեղափոխել բոլոր տեսակի մաքուր, չեզոք և քայքայիչ միջավայր պարունակող մասնիկներ: Լուծեք ավանդական ինքնասպասարկման պոմպերի բազմաթիվ անսարքություններ: Այս տեսակի ինքնասպասարկման պոմպի եզակի չոր գործարկման կառուցվածքը կլինի ավտոմատ գործարկում և կվերագործարկվի առանց հեղուկի առաջին մեկնարկի համար, Ներծծող գլուխը կարող է լինել ավելի քան 9 մ; Գերազանց հիդրավլիկ դիզայնը և յուրահատուկ կառուցվածքը պահպանում են բարձր արդյունավետությունը ավելի քան 75%: Եվ տարբեր կառուցվածքների տեղադրում ընտրովի:

Պիեզոմետր

Ifa կտկտոցը կատարվում է սահմանային մակերեսին և բավականաչափ երկար խողովակ միացված է, հեղուկը կբարձրանա խողովակի մեջ մինչև հավասարակշռված լինի մթնոլորտային ճնշմամբ: Հեղուկի հիմնական մարմնում ճնշումը ներկայացված է հեղուկ սյունակի ուղղահայաց բարձրությամբ: Ակնհայտ է, որ սարքը հարմար է միայն չափավոր ճնշման համար, հակառակ դեպքում հեղուկը շատ բարձր կբարձրանա պիեզոմետրի խողովակում՝ հարմար չափման համար:

asd (9)

Նկ.6.Ճնշման չափման սարքեր

Երբ հեղուկը հոսում է, պիեզոմետրի հպումը չպետք է գերազանցի 3 մմ տրամագիծը և պետք է հավասար լինի սահմանային մակերեսին: Ավելի մեծ ճշգրտության համար կարող է տեղադրվել պիեզոմետրի օղակ: Սա բաղկացած է օղակաձև խցիկից, որը շրջապատում է խողովակը և միացված է դրան մի քանի հավասար հեռավորության վրա գտնվող խցաններով:

Մանոմետր

Մանոմետր Սկզբունքը նույնն է, ինչ վերը նկարագրված է, սակայն չափազանց երկար խողովակի հետ կապված դժվարությունները հաղթահարվում են՝ չխառնվող հեղուկ պարունակող U-խողովակ տեղադրելով: Սնդիկը (հատուկ կշիռը 13,6) մանոմետրի հեղուկն է, որը սովորաբար օգտագործվում է ջրի ճնշումը չափելու համար: Խողովակաշարում չափիչ ճնշումը p տրված է

asd (10)

Որտեղ

h= մանոմետրի հեղուկի մակարդակի տարբերությունը երկու վերջույթներում,

z=խողովակի կենտրոնական գծի բարձրությունը մենիսկի վերևում՝ խողովակի կողմի վերջույթում, և

w, wm = համապատասխանաբար խողովակի և մանոմետրի հեղուկների հատուկ զանգվածը:

թեւը դեպի մենիսկի տատանվող դիրքերը, ուղղակի չափաբերումը հնարավոր չէ: Այնուամենայնիվ, դրան կարելի է հասնել, եթե խողովակի կողմի վերջույթը մեծապես մեծացվի այնպես, որ մենիսկի մակարդակը գործնականում կայուն մնա: Այնուհետև ճնշումները կարելի է կարդալ մյուս վերջույթին կցված աստիճանական սանդղակով:

asd (11)

Fig.7. Դիֆերենցիալ մանոմետր

Խողովակների հոսքի քանակական գնահատումը հաճախ հիմնված է մոտակա հոսանքների միջև ճնշման տարբերության չափման վրա: Օգտագործվում է դիֆերենցիալ մանոմետր (նկ. 7), և մանոմետրի հեղուկը սովորաբար սնդիկ է: Երբ ճնշման տարբերությունները փոքր են, ավելի թեթև չխառնվող հեղուկը ավելի ճշգրիտ արդյունքներ կտա:

Ճնշման տարբերությունը pt- pzis տրված է

asd (12)

որտեղ խորհրդանիշներն ունեն նույն նշանակությունը, ինչ 6-րդ հավասարման մեջ. Եթե խողովակը հորիզոնական էալ,

asd (13)

Ավելի բարդ բնույթի դիֆերենցիալ մանոմետրեր ստեղծվել են առևտրային և լաբորատոր պրակտիկայի հատուկ կարիքները բավարարելու համար:

Bմերդոնի չափիչ

Սա առևտրային գործիք է, որը տեղադրվում է կամ անմիջապես խողովակի վրա կամ պիեզոմետրի գծի վերջում: Այն բաղկացած է թեքված խողովակից, որն ազատորեն կախված է կոր հատվածում և ամուր պահվում է ցողունի մոտ: Ներքին ճնշման աճը ձգտում է ուղղել խողովակը, և քանի որ շեղումն ուղիղ համեմատական ​​է կիրառվող ճնշմանը, պարզ մեխանիզմը թույլ է տալիս վերջինիս ուղղակիորեն գրանցել: Քանի որ խողովակի արտաքին ճնշումը մթնոլորտային է, գրանցվում է չափիչ ճնշում, և դա սովորաբար կիրառելի է գործիքի կենտրոնական կետի համար:

Բուրդոնի չափիչն օգտակար է որպես ճնշման ընդհանուր ցուցիչ, սակայն հարմար չէ այն դեպքերում, երբ պահանջվում է զգալի ճշգրտություն, ինչպես սովորաբար լինում է, երբ դիֆերենցիալ ճնշումները պետք է չափվեն:

Ուղղահայաց տուրբինային հրշեջ պոմպ

Մոդելի համարը՝ XBC-VTP

XBC-VTP սերիայի ուղղահայաց երկար լիսեռ հակահրդեհային պոմպերը միաստիճան, բազմաստիճան դիֆուզորային պոմպերի շարք են, որոնք արտադրված են GB6245-2006 վերջին ազգային ստանդարտին համապատասխան: Մենք նաև կատարելագործել ենք դիզայնը՝ հղում կատարելով Միացյալ Նահանգների հրդեհային պաշտպանության ասոցիացիայի ստանդարտին: Այն հիմնականում օգտագործվում է հրդեհային ջրամատակարարման համար նավթաքիմիական, բնական գազի, էլեկտրակայանների, բամբակյա տեքստիլի, նավահանգստի, ավիացիայի, պահեստների, բարձրահարկ շենքերի և այլ ոլորտներում: Այն կարող է կիրառվել նաև նավի, ծովային տանկի, հրդեհային նավի և մատակարարման այլ առիթների համար:

asd (14)
asd (15)

Կենտրոնախույս ծովային ջրի նպատակակետ պոմպ

Մոդելի համարը՝ ASN ASNV

Մոդել ASN և ASNV պոմպերը միաստիճան կրկնակի ներծծման պառակտված ոլորուն պատյանով կենտրոնախույս պոմպեր են և օգտագործված կամ հեղուկ տեղափոխող ջրային աշխատանքների, օդորակման շրջանառության, շենքի, ոռոգման, ջրահեռացման պոմպակայանի, էլեկտրակայան, արդյունաբերական ջրամատակարարման համակարգ, հրդեհաշիջման համար: համակարգ, նավ, շենք և այլն:


Հրապարակման ժամանակը՝ Մար-25-2024