2022, 10 октябрь (October) |
DOI: 10.14489/hb.supp.2022.10.pp.001-028 Труханов К. А. Аннотация. Приводится вывод математической модели движения рабочей среды; показано применение составленной системы уравнений движения рабочей среды в цилиндрической системе координат. Математически доказывается обоснованность и возможность применения ротационного реометра для определения реологических характеристик жидкостей. Получено уравнение для момента сопротивления при движении ньютоновской и неньютоновской жидкостей в соосноцилиндрической разработанной измерительной системе с учетом реологических параметров жидкости: k – меры консистенции жидкости и n – характеристики степени неньютоновского поведения материала. Приведена верификация полученных результатов на примере двух жидкостей и сделаны соответствующие выводы. Рассмотрены вопросы фазового перехода в газожидкостных смесях регулируемых дросселей. Представлены критерии возникновения кавитации и гидратообразования в жидких и газообразных средах. Описываются уравнения, позволяющие определить условие фазового перехода из жидкого состояния в газожидкостное. Представлен современный метод защиты конструкции регулируемого дросселя от явления кавитации, который заключается в использовании дроссельных клеток или ступеней дросселирования. Приводится результат применения дроссельных клеток. Рассматривается пример образования гидратов в газожидкостной смеси при ее течении через регулируемый дроссель. Приводится критерий и способ определения условий гидратообразования в проточном канале регулируемого дросселя, заключающийся в построении эксплуатационной кривой регулируемого дросселя, огибающей кривой и их пересечении с кривой гидратообразования газожидкостной смеси для определения условий и областей гидратообразования. Приведен пример применения гидравлического канала связи для передачи информации. Даны основные математические зависимости математической модели гидравлического канала связи, граничных и начальных условий. Получен вид импульса давления и рассмотрен один из основных методов кодирования информации для гидравлического канала связи. Определено условие обеспечения требуемого класса чистоты рабочей жидкости для гидравлических систем. К научной новизне работы относятся полученные соотношения, позволяющие исследовать гидродинамику жидкости с переменной вязкостью, прогнозировать и оценивать значения касательного напряжения в жидкости при ее движении, скорость деформации сдвига, момент сил трения и другое при известных реологических характеристиках жидкости. Кроме того, научной новизной являются сформулированные критерии условий фазового перехода, а также предоставление практических рекомендаций специалистам, занимающимся проектированием и эксплуатацией регулируемых дросселей. Данная статья основана и внедрена в качестве учебного материала курса «Динамика пневмопривода», читаемого автором в МГТУ им. Н. Э. Баумана на кафедре «Гидромеханика, гидромашины и гидропневмоавтоматика» (Э10), в рамках подготовки магистров по специальности 05.04.13 «Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты». Ключевые слова: модель математическая; уравнение движения рабочей среды; характеристика жидкостей; жидкость неньютоновская; дроссель управляемый; канал связи гидравлический; гидролиния длинная; переход фазовый; гидраты; кавитация.
Trukhanov K. A. Abstract. The paper presents the derivation of a mathematical model of the movement of the working environment; the application of the compiled system of equations of motion of the working medium in a cylindrical coordinate system is shown. The validity and possibility of using a rotary rheometer to determine the rheological characteristics of liquids are mathematically proved. An equation is obtained for the moment of resistance during the movement of Newtonian and non-Newtonian fluids in a coaxially cylindrical developed measuring system, taking into account the rheological parameters of the fluid: “k” is measures of fluid consistency and «n» is characteristics of the degree of non-Newtonian behavior of the material. Verification of the obtained results on the example of two liquids is given, and the corresponding conclusions are drawn. The issues of phase transition in gas-liquid mixtures of adjustable chokes are considered. The criteria for the occurrence of cavitation and hydrate formation in liquid and gaseous media are presented. Equations are described that make it possible to determine the condition for a phase transition from a liquid to a gas-liquid state. The paper presents a modern method of protecting the design of an adjustable throttle from the cavitation phenomenon, which consists in the use of throttle cells or throttling stages. The result of using throttle cells is given. An example of the formation of hydrates in a gas-liquid mixture during its flow through an adjustable throttle is considered. The criterion and method for determining the conditions of hydrate formation in the flow channel of an adjustable throttle are given, which consists in constructing an operating curve of an adjustable throttle, an envelope curve and their intersection with the curve of hydrate formation of a gas-liquid mixture to determine the conditions and areas of hydrate formation. The paper gives an example of the use of a hydraulic communication channel for information transfer. The main mathematical dependences of the mathematical model of the hydraulic communication channel, boundary and initial conditions are given. The form of the pressure pulse is obtained, and one of the main methods of encoding information for a hydraulic communication channel is considered. The condition for ensuring the required purity class of the working fluid for hydraulic systems is determined. The scientific novelty of the work includes the relations obtained, which make it possible to study the hydrodynamics of a fluid with variable viscosity, predict and evaluate the values of the shear stress in the fluid during its movement, the shear strain rate, the moment of friction forces, etc., with known rheological characteristics of the fluid. In addition, the scientific novelty of the work is the formulated criteria for the conditions of the phase transition, as well as the provision of practical recommendations to specialists involved in the design and operation of adjustable chokes. This work is based and is implemented as a course of lectures of the course “Dynamics of Pneumatic drive”, is red by the author at the Bauman Moscow State Technical University at the Department of “Hydromechanics, Hydraulic Machines and Hydropneumoautomatics” (E10), as part of the preparation of masters in the specialty 05.04.13 “Hydraulic machines and hydropneumatic drives”. Keywords: Mathematical model; Equation of motion of the working medium; Characteristics of liquids; Non-Newtonian fluid; Controlled throttle; Hydraulic communication channel; Long hydraulic line; Phase transition; Hydrates; Cavitation.
РусК. А. Труханов (Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия) E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. EngK. A. Trukhanov (Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia) E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
Рус1. Труханов К. А. Методы проектирования оптимальных следящих пневматических устройств для управления системами с жидкими рабочими средами: дис. ... д-ра техн. наук. М.: Москва, 2019. 301 с. Eng1. Trukhanov K. A. (2019). Methods for designing optimal servo pneumatic devices for controlling systems with liquid working media. Moscow: Moskva. [in Russian language]
РусСтатью можно приобрести в электронном виде (PDF формат). Стоимость статьи 500 руб. (в том числе НДС 18%). После оформления заказа, в течение нескольких дней, на указанный вами e-mail придут счет и квитанция для оплаты в банке. После поступления денег на счет издательства, вам будет выслан электронный вариант статьи. Для заказа скопируйте doi статьи: 10.14489/hb.supp.2022.10.pp.001-028 Отправляя форму вы даете согласие на обработку персональных данных. .
EngThis article is available in electronic format (PDF). The cost of a single article is 500 rubles. (including VAT 18%). After you place an order within a few days, you will receive following documents to your specified e-mail: account on payment and receipt to pay in the bank. After depositing your payment on our bank account we send you file of the article by e-mail. To order articles please copy the article doi: 10.14489/hb.supp.2022.10.pp.001-028 and fill out the
.
|