способ определения параметров гибкого деформируемого воздухопровода
Классы МПК: | E21F1/08 вентиляционные установки, комбинированные с воздухопроводами, например устройства для установки вентиляторов F24F7/007 с принудительной циркуляцией |
Автор(ы): | Казаков Сергей Павлович (RU), Гриценко Борис Алексеевич (RU), Ли Константин Хиунович (RU) |
Патентообладатель(и): | Ли Константин Хиунович (RU) |
Приоритеты: |
подача заявки:
2012-10-04 публикация патента:
27.04.2014 |
Изобретение относится к шахтной и рудничной вентиляции и может быть использовано для повышения достоверности определения параметров проветривания подготовительных выработок угольных шахт и рудников, в частности аэродинамических и механических параметров гибкого деформируемого воздухопровода. Технический результат направлен на повышение достоверности определения влияния деформируемости гибких вентиляционных воздухопроводов на его аэродинамику, прогнозирование ее в ходе проведения подготовительной выработки. В выработке устанавливают воздухопровод с утечками воздуха, не превышающими 5%. Производят продувку вентилятором и измеряют расход и давление воздуха. Измеряют диаметры и длину воздухопровода. Полученные данные подставляют в зависимости удельного аэродинамического сопротивления и модуля упругости материала воздухопровода. 1 з.п. ф-лы.
Формула изобретения
1. Способ определения параметров гибкого деформируемого воздухопровода, включающий установку воздухопровода с утечками воздуха, не превышающими 5%, продувку вентилятором и измерение расхода и давления воздуха, отличающийся тем, что дополнительно измеряют диаметры и длину воздухопровода и полученные данные подставляют в зависимости удельного аэродинамического сопротивления (r0) и модуля упругости материала воздухопровода (E):
и
где d0 - исходный диаметр воздухопровода, м;
d - диаметр воздухопровода вблизи вентилятора, м;
p и Q - давление и расход воздуха в воздухопроводе, соответственно кг/м2 и м3/с;
L - длина воздухопровода, м;
- толщина стенок воздухопровода, м;
- коэффициент Пуассона для трубного материала.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при превышении коэффициента утечек (Kут 1,05) стыки труб герметизируют до снижения его значения до заданной величины.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к шахтной и рудничной вентиляции и может быть использовано для повышения достоверности определения параметров проветривания подготовительных выработок угольных шахт и рудников, в частности аэродинамических и механических параметров гибкого деформируемого воздухопровода.
Известен способ определения удельного аэродинамического сопротивления жесткого герметичного воздухопровода (Абрамов ФА Рудничная аэрогазодинамика. - М.: Недра, 1972. - С.90-92). Недостатком известного способа является невозможность определения удельного аэродинамического сопротивления воздухопровода в связи с недостаточным количеством данных аэродинамического режима его работы.
Известен способ определения аэродинамического сопротивления герметичного воздухопровода с помощью дифференциального уравнения движения воздуха по воздухопроводу с переменным диаметром и продувки его вентилятором (Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт.- Макеевка-Донбасс, 1989. - С.157-172). Недостатком известного способа является невозможность учета влияния степени деформируемости «тела» воздухопровода при увеличении его диаметра под действием внутреннего давления при движении воздуха в силу малых влияний давления для достоверной оценки деформации в связи с жесткостью воздухопровода.
Техническим результатом применения предлагаемого способа определения параметров гибкого деформируемого воздухопровода является определение диаметра воздухопровода в месте измерения расхода и давления воздуха в воздухопроводе и определение удельного аэродинамического сопротивления и модуля поперечной упругости материала из полученных зависимостей.
Предложен способ определения параметров гибкого деформируемого воздухопровода, включающий установку воздухопровода с утечками воздуха, не превышающими 5%, продувку вентилятором и измерение расхода и давления воздуха.
Отличием способа является то, что дополнительно измеряют диаметры и длину воздухопровода и полученные данные подставляют в зависимости удельного аэродинамического сопротивления r0 и модуля упругости материала воздухопровода Е:
и
где d0 - исходный диаметр воздухопровода, м;
d - диаметр воздухопровода вблизи вентилятора, м;
р и Q - давление и расход воздуха в воздухопроводе, соответственно кг/м2 и м3/с;
L - длина воздухопровода, м;
- толщина стенок воздухопровода, м;
- коэффициент Пуассона для трубного материала.
Другим отличием является то, что при превышении коэффициента утечек (Kym 1,05) стыки труб герметизируют до снижения его значения до заданной величины.
Сущность изобретения заключается в том, что воздухопровод с коэффициентом утечек воздуха (K ym 1,05) продувают с измерениями его длины L, расхода и давления воздуха (Q, р) в воздухопроводе в 3-5 м от устья выработки, диаметра трубопровода d в месте замера Q, p и используют систему зависимостей для определения параметров r0 и Е:
Подставляя величину из формулы (1) в формулу (2), получают неявную зависимость уравнения для определения параметра r0:
После решения зависимости (3) относительно с ошибкой не более 3% при
получают зависимость:
из которой находят r0 (удельное аэродинамическое сопротивление):
Модуль поперечной упругости трубной ткани E определяют с использованием формулы (1), учитывая, что коэффициент Пуассона подобных материалов находится в диапазоне (0,2-0,3) и принят средним для трубного материала =0,25. Из формулы (1) следует:
Предлагаемый способ реализуют следующим образом.
В выработке с воздухопроводом протяженностью 50-100 м, где утечки воздуха не превышают 5%, замеряют расход и давление воздуха {Q, p) в воздухопроводе в 3-5 м от устья выработки и диаметр воздухопровода d в месте замера расхода и давления. По зависимостям (5) и (6) определяют удельное аэродинамическое сопротивление воздухопровода и поперечный модуль упругости трубной ткани.
Способ позволяет учитывать влияние деформируемости гибких вентиляционных воздухопроводов на его аэродинамику и достоверно ее прогнозировать в ходе проведения подготовительной выработки. Способ может быть использован также при стендовых испытаниях воздухопроводов на выпускающих их предприятиях.
Класс E21F1/08 вентиляционные установки, комбинированные с воздухопроводами, например устройства для установки вентиляторов
Класс F24F7/007 с принудительной циркуляцией