×
10.02.2016
216.014.cea3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИБКОГО ДЕФОРМИРУЕМОГО ВОЗДУХОВОДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к шахтной и рудничной вентиляции и может быть использовано для повышения достоверности определения параметров проветривания подготовительных выработок угольных шахт и рудников. Способ определения аэродинамических и механических параметров гибкого деформируемого воздуховода включает продувку вентилятором. Аэродинамические и механические параметры выявляются поэтапно: на первом этапе продувку воздуховода проводят в двух различных режимах работы вентилятора таких, что расход воздуха второго режима больше расхода первого, при этом расходы воздуха в каждом из режимов определяют как среднее или среднегеометрическое значение расходов на входе и выходе воздуховода. На втором этапе производят расчет отношения (Z) удельного аэродинамического сопротивления воздуховода (r) к модулю поперечной упругости материала воздуховода (E) по формуле: где δ - толщина стенок воздуховода (м); d - исходный диаметр воздуховода (м); L - длина воздуховода (м); Q, Q - расходы воздуха в воздуховоде при первом и втором режимах работы вентилятора соответственно (м/с); p, p - давления воздуха при первом и втором режимах работы вентилятора соответственно (кг/м); удельное аэродинамическое сопротивление воздуховода рассчитывают по формуле: а модуль поперечной упругости материала воздуховода определяют по формуле:
Основные результаты: Способ определения аэродинамических и механических параметров гибкого деформируемого воздуховода, включающий продувку его вентилятором, отличающийся тем, что аэродинамические и механические параметры выявляются поэтапно, при этом на первом этапе продувку воздуховода проводят в двух различных режимах работы вентилятора таких, что расход воздуха второго режима больше расхода первого, при этом расходы воздуха в каждом из режимов определяют как среднее или среднегеометрическое значение расходов на входе и выходе воздуховода; на втором этапе производят расчет отношения (Z) удельного аэродинамического сопротивления воздуховода (r) к модулю поперечной упругости материала воздуховода (E) по формуле: где δ - толщина стенок воздуховода, м;d - исходный диаметр воздуховода, м;L - длина воздуховода, м;Q, Q - расходы воздуха в воздуховоде при первом и втором режимах работы вентилятора соответственно, м/с;p, p - давления воздуха при первом и втором режимах работы вентилятора соответственно, кг/м;удельное аэродинамическое сопротивление воздуховода рассчитывают по формуле: модуль поперечной упругости материала воздуховода определяют по формуле: .

Изобретение относится к шахтной и рудничной вентиляции и может быть использовано для повышения достоверности расчетных параметров и качества проветривания подготовительных выработок угольных шахт и рудников.

Известен способ определения удельного аэродинамического сопротивления жесткого герметичного воздуховода r0, кгс29 (Абрамов Ф.А. Рудничная аэрогазодинамика [Текст] / Ф.А. Абрамов. - М.: Недра, 1972. - С. 92) путем его продувки вентилятором с установленными параметрами давления и расхода воздуха и последующего определения параметра r0 по формуле:

где Q - расход воздуха в воздуховоде, м/с;

L - длина воздуховода, м;

p - давление, развиваемое нагнетателем (вентилятором), кг/м2.

Недостатком способа является невозможность учета влияния степени деформации «тела» воздуховода под действием внутреннего давления при движении воздуха на изменение аэродинамического сопротивления.

Известен способ определения диаметра d гибкой герметичной деформируемой «запертой» трубы (Справочник по сопротивлению материалов [Текст] / Г.С. Писаренко, А.П. Яковлев, В.В. Матвеев. - Киев: Наук. Думка, 1988. - С. 434), находящейся под постоянным внутренним давлением p без движения воздуха, который рассчитывается по формуле:

где d0 - начальный диаметр воздуховода, м;

v - коэффициент Пуассона;

R - модуль упругости материала воздуховода, кг/м2;

δ - толщина стенок, м.

Способ исключает возможность определения аэродинамического сопротивления воздуховода r0 ввиду отсутствия аэродинамического режима работы.

Переход на аэродинамический режим с незначительными (менее 10%) утечками воздуха можно осуществить решением дифференциального уравнения движения воздуха по воздуховоду с переменными диаметром (Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт [Текст] / Макеевка. - Донбасс, 1989. - С. 164):

где x - расстояние от конца воздуховода, м.

В безразмерном виде решением будет:

где и зависит от одного безразмерного параметра который с расхождением не более 2% аппроксимируется функцией при α<0,2.

Способ не позволяет определить влияние деформации гибких вентиляционных воздуховодов на аэродинамику при увеличении их диаметра.

Задачей изобретения является разработка способа учета влияния деформируемости гибкого воздуховода при увеличении его диаметра на изменение аэродинамического сопротивления и определение модуля упругости материала гибкого воздуховода.

Решение поставленной задачи достигается тем, что используется способ определения аэродинамических и механических параметров гибкого деформируемого воздуховода, включающий продувку его вентилятором, при этом аэродинамические и механические параметры выявляются поэтапно. На первом этапе продувку воздуховода проводят в двух различных режимах работы вентилятора таких, что расход воздуха второго режима больше расхода первого, при этом расходы воздуха в каждом из режимов определяют как среднее или среднегеометрическое значение расходов на входе и выходе воздуховода; на втором этапе производят расчет отношения (Z) удельного аэродинамического сопротивления воздуховода (r0) к модулю поперечной упругости материала воздуховода (E) по формуле:

где δ - толщина стенок воздуховода, м;

d0 - исходный диаметр воздуховода, м;

L - длина воздуховода, м;

Q1, Q2 - расходы воздуха в воздуховоде при первом и втором режимах работы вентилятора соответственно, м3/с;

p1, p2 - давления воздуха при первом и втором режимах работы вентилятора соответственно, кг/м2;

удельное аэродинамическое сопротивление воздуховода рассчитывают по формуле:

модуль поперечной упругости материала воздуховода определяют по формуле:

Способ реализуют следующим образом.

В выработке или помещении с воздуховодом протяженностью 50-100 м воздуховод продувают вентилятором, замеряют расход воздуха по периметру на расстоянии 10-15 м от конца воздуховода (Qз) и в 5-10 м от устья выработки или выхода помещения, где проложен воздуховод, (Qисх), и принимают расход воздуха в воздуховоде Замеряют статическое давление воздуха в воздуховоде p1. Затем меняют режим продувки изменением угла разворота направляющих лопаток вентилятора или включением в сеть резервного вентилятора, проводят замеры Qз, Qисх,, p2 и вычисляют Вторым режимом проветривания считается тот, у которого Q2>Q1. После получения параметров по расходу и давлению при двух режимах продувки последовательно определяют отношение Ζ удельного аэродинамического сопротивления воздуховода к модулю поперечной упругости материала воздуховода по формуле (1), затем удельное аэродинамическое сопротивление труб r0 и модуль упругости E материала воздуховода по формулам (2) и (3) соответственно.

Способ позволяет учитывать влияние деформации гибких вентиляционных воздуховодов на его аэродинамику и достоверно ее прогнозировать.

Способ может использоваться при стендовых испытаниях воздуховодов на предприятиях.

Способ определения аэродинамических и механических параметров гибкого деформируемого воздуховода, включающий продувку его вентилятором, отличающийся тем, что аэродинамические и механические параметры выявляются поэтапно, при этом на первом этапе продувку воздуховода проводят в двух различных режимах работы вентилятора таких, что расход воздуха второго режима больше расхода первого, при этом расходы воздуха в каждом из режимов определяют как среднее или среднегеометрическое значение расходов на входе и выходе воздуховода; на втором этапе производят расчет отношения (Z) удельного аэродинамического сопротивления воздуховода (r) к модулю поперечной упругости материала воздуховода (E) по формуле: где δ - толщина стенок воздуховода, м;d - исходный диаметр воздуховода, м;L - длина воздуховода, м;Q, Q - расходы воздуха в воздуховоде при первом и втором режимах работы вентилятора соответственно, м/с;p, p - давления воздуха при первом и втором режимах работы вентилятора соответственно, кг/м;удельное аэродинамическое сопротивление воздуховода рассчитывают по формуле: модуль поперечной упругости материала воздуховода определяют по формуле: .
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИБКОГО ДЕФОРМИРУЕМОГО ВОЗДУХОВОДА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИБКОГО ДЕФОРМИРУЕМОГО ВОЗДУХОВОДА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИБКОГО ДЕФОРМИРУЕМОГО ВОЗДУХОВОДА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИБКОГО ДЕФОРМИРУЕМОГО ВОЗДУХОВОДА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИБКОГО ДЕФОРМИРУЕМОГО ВОЗДУХОВОДА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИБКОГО ДЕФОРМИРУЕМОГО ВОЗДУХОВОДА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 47.
27.06.2014
№216.012.d885

Гидроучасток для разработки угольных пластов с подземным замкнутым циклом водоснабжения

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при подземной гидравлической технологии добычи угля. На гидроучастке для разработки угольных пластов с подземным с замкнутым циклом водоснабжения, вскрывающие и подготавливающие выработки проходят спаренными и/или одиночными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521207
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.07.2014
№216.012.dc23

Способ сжигания водоугольной и породной смеси

Изобретение относится к топливно-энергетической промышленности и может быть использовано при утилизации отходов обогащения каменного угля. Способ сжигания водоугольной и породной смеси включает нагрев ее до температуры воспламенения от внешнего источника. В качестве внешнего источника для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522133
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.10.2014
№216.012.ff0c

Комплексный способ переработки отходов обогащения железных руд

Изобретение относится к области переработки вторичных ресурсов и может быть использовано при обогащении отходов железорудных и других материалов на обогатительных фабриках. Комплексный способ переработки отходов обогащения железных руд включает дробление отходов, отделение магнитных пород...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531148
Дата охранного документа: 20.10.2014
10.01.2015
№216.013.18ff

Способ подготовки шахматистов

Изобретение относится к области психофизиологии и педагогики спорта, а именно к методам тренировки спортсменов, занимающихся шахматами. Задачей изобретения является создание более эффективного способа подготовки шахматистов, в котором спортсмены управляют вниманием, что влияет на качество игры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537827
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1ab3

Способ регулирования порога инициирования оптического детонатора

Изобретение относится к области технологии производства оптических детонаторов на основе светочувствительного вещества - азида серебра и может быть использовано для регулирования порога срабатывания оптических детонаторов. В соответствии с предложением на азид серебра воздействуют дозированным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538263
Дата охранного документа: 10.01.2015
27.01.2015
№216.013.20c5

Способ вольтамперометрического определения фенола в воде и водных объектах

Изобретение относится к электроаналитической химии и может быть использовано для анализа питьевой, поверхностной воды и других водных объектов. Способ вольтамперометрического определения фенола в воде и водных объектах с помощью трехэлектродной системы, включающий предварительную модифицирующую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539837
Дата охранного документа: 27.01.2015
10.04.2015
№216.013.3706

Способ переработки осадков сточных вод

Изобретение относится к технологии брикетирования илов и шламов сточных вод, а брикеты ила и шлама могут быть использованы в качестве восстановителей плодородного слоя при рекультивации нарушенных земель. Способ переработки осадков сточных вод включает их обезвоживание, дозирование и смешивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545574
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3707

Комплекс для переработки отходов обогащения и сжигания угля

Изобретение относится к угледобывающей промышленности, а именно к переработке отходов обогащения каменного угля и отходов от сжигания каменного угля, которые образуются при добыче и обогащении угля, а также от недожога его в топках котельных и печей, достигающего 50%. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545575
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3920

Шихта и способ изготовления топливных брикетов

Изобретение относится к шихте, содержащей каменный уголь и связующие добавки, при этом в каменный уголь входят недогоревшая золошлаковая смесь от сжигания угля в котельных, тепловых электрических станциях, бытовых печах, отходы обогащения угля и в качестве активаторов используют:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546112
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.09.2015
№216.013.7ab6

Способ разработки мощных пологих угольных пластов

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для разработки мощных пологих пластов угля. Способ разработки мощных пологих угольных пластов включает подготовку выемочного столба, монтаж механизированного комплекса, подрезку нижнего слоя пласта очистным комбайном,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563003
Дата охранного документа: 10.09.2015
Показаны записи 11-20 из 46.
20.10.2014
№216.012.ff0c

Комплексный способ переработки отходов обогащения железных руд

Изобретение относится к области переработки вторичных ресурсов и может быть использовано при обогащении отходов железорудных и других материалов на обогатительных фабриках. Комплексный способ переработки отходов обогащения железных руд включает дробление отходов, отделение магнитных пород...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531148
Дата охранного документа: 20.10.2014
10.01.2015
№216.013.18ff

Способ подготовки шахматистов

Изобретение относится к области психофизиологии и педагогики спорта, а именно к методам тренировки спортсменов, занимающихся шахматами. Задачей изобретения является создание более эффективного способа подготовки шахматистов, в котором спортсмены управляют вниманием, что влияет на качество игры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537827
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1ab3

Способ регулирования порога инициирования оптического детонатора

Изобретение относится к области технологии производства оптических детонаторов на основе светочувствительного вещества - азида серебра и может быть использовано для регулирования порога срабатывания оптических детонаторов. В соответствии с предложением на азид серебра воздействуют дозированным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538263
Дата охранного документа: 10.01.2015
27.01.2015
№216.013.20c5

Способ вольтамперометрического определения фенола в воде и водных объектах

Изобретение относится к электроаналитической химии и может быть использовано для анализа питьевой, поверхностной воды и других водных объектов. Способ вольтамперометрического определения фенола в воде и водных объектах с помощью трехэлектродной системы, включающий предварительную модифицирующую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539837
Дата охранного документа: 27.01.2015
10.04.2015
№216.013.3706

Способ переработки осадков сточных вод

Изобретение относится к технологии брикетирования илов и шламов сточных вод, а брикеты ила и шлама могут быть использованы в качестве восстановителей плодородного слоя при рекультивации нарушенных земель. Способ переработки осадков сточных вод включает их обезвоживание, дозирование и смешивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545574
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3707

Комплекс для переработки отходов обогащения и сжигания угля

Изобретение относится к угледобывающей промышленности, а именно к переработке отходов обогащения каменного угля и отходов от сжигания каменного угля, которые образуются при добыче и обогащении угля, а также от недожога его в топках котельных и печей, достигающего 50%. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545575
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3920

Шихта и способ изготовления топливных брикетов

Изобретение относится к шихте, содержащей каменный уголь и связующие добавки, при этом в каменный уголь входят недогоревшая золошлаковая смесь от сжигания угля в котельных, тепловых электрических станциях, бытовых печах, отходы обогащения угля и в качестве активаторов используют:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546112
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.09.2015
№216.013.7ab6

Способ разработки мощных пологих угольных пластов

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для разработки мощных пологих пластов угля. Способ разработки мощных пологих угольных пластов включает подготовку выемочного столба, монтаж механизированного комплекса, подрезку нижнего слоя пласта очистным комбайном,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563003
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.10.2015
№216.013.86e9

Магнитный наноструктурированный порошок частиц системы железо-кобальт-никель

Изобретение относится к области металлургии, а именно к магнитному порошку системы Fe-Co-Ni. Магнитный наноструктурированный порошок частиц системы железо-кобальт-никель характеризуется тем, что каждая частица порошка содержит, мас.%: никель 10-20, кобальт 10-50, железо остальное, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566140
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.11.2015
№216.013.917a

Наноструктурированный порошок твердого раствора кобальт-никель и способ его получения

Изобретение относится к получению наноструктурированных порошков металлических сплавов. Наноструктурированный порошок твердого раствора кобальт-никель состоит из первичных частиц в виде кобальтоникелевых наноблоков размерами 5-20 нм, агломерированных во вторичные частицы размерами 100-200 нм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568858
Дата охранного документа: 20.11.2015
+ добавить свой РИД