×
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 21-30 из 47.
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
20.11.2015
№216.013.9297

Комплекс механогидравлической рекультивации нарушенных земель

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при открытой разработке месторождений и в других отраслях, где необходимы большие объемы восстановления нарушенных земель. Техническим результатом является снижение трудоемкости работ по рекультивации нарушенных земель и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569145
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.9298

Способ механогидравлической рекультивации земель

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при открытой разработке месторождений полезных ископаемых. Техническим результатом является снижение экологического ущерба при открытой технологии добычи полезных ископаемых, совмещение работ по рекультивации нарушенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569146
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.12.2015
№216.013.988c

Способ получения композитного материала системы углерод-никель

Изобретение относится к электродной и химической промышленности и может быть использовано при изготовлении электродов, магнитных сенсоров, катализаторов. Композитный материал системы углерод-никель получают путем нанесения металлического активного компонента в виде раствора азида никеля на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570672
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.03.2016
№216.014.c7eb

Способ получения серебряного катализатора на пористом носителе

Изобретение относится к способу получения серебряного катализатора на пористом носителе - пемзе. Данный способ включает пропитку носителя водным раствором нитрата серебра и восстановление серебра. При этом пропитку осуществляют последовательно эквимолярными водными растворами нитрата серебра и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578601
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.02.2016
№216.014.cf0d

Способ получения кристаллического диоксида титана в структурной модификации анатаз

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Для получения кристаллического диоксида титана в структурной модификации анатаз готовят исходный раствор тетрахлорида титана и проводят гидролиз раствором гидроксида аммония. Образующийся осадок сушат и прокаливают. Исходный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575026
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.05.2016
№216.015.409c

Способ получения фторзамещенных ароматических соединений

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения фторзамещенных ароматических соединений формулы ArF, где Ar является ароматическим углеводородом или его производным, содержащим в ароматическом кольце электронодонорные либо электроноакцепторные группы, например алкильную,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584423
Дата охранного документа: 20.05.2016
10.06.2016
№216.015.45b9

Способ определения оптических свойств наночастиц

Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа определения оптических свойств наночастиц. Измерения проводят с использованием фотометрического шара. Коэффициент пропускания света и сумму коэффициентов пропускания и отражения света определяют с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586938
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.47a9

Пуля с выпускаемыми стабилизаторами

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к пулям с выпускаемыми стабилизаторами. Пуля с выпускаемыми стабилизаторами содержит металлическую оболочку, сердечник и устройство стабилизации. Устройство стабилизации имеет стакан, пружину, толкатель и выдвижные стабилизаторы. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585949
Дата охранного документа: 10.06.2016
Показаны записи 21-30 из 46.
20.11.2015
№216.013.9297

Комплекс механогидравлической рекультивации нарушенных земель

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при открытой разработке месторождений и в других отраслях, где необходимы большие объемы восстановления нарушенных земель. Техническим результатом является снижение трудоемкости работ по рекультивации нарушенных земель и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569145
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.9298

Способ механогидравлической рекультивации земель

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при открытой разработке месторождений полезных ископаемых. Техническим результатом является снижение экологического ущерба при открытой технологии добычи полезных ископаемых, совмещение работ по рекультивации нарушенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569146
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.12.2015
№216.013.988c

Способ получения композитного материала системы углерод-никель

Изобретение относится к электродной и химической промышленности и может быть использовано при изготовлении электродов, магнитных сенсоров, катализаторов. Композитный материал системы углерод-никель получают путем нанесения металлического активного компонента в виде раствора азида никеля на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570672
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.03.2016
№216.014.c7eb

Способ получения серебряного катализатора на пористом носителе

Изобретение относится к способу получения серебряного катализатора на пористом носителе - пемзе. Данный способ включает пропитку носителя водным раствором нитрата серебра и восстановление серебра. При этом пропитку осуществляют последовательно эквимолярными водными растворами нитрата серебра и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578601
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.02.2016
№216.014.cf0d

Способ получения кристаллического диоксида титана в структурной модификации анатаз

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Для получения кристаллического диоксида титана в структурной модификации анатаз готовят исходный раствор тетрахлорида титана и проводят гидролиз раствором гидроксида аммония. Образующийся осадок сушат и прокаливают. Исходный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575026
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.05.2016
№216.015.409c

Способ получения фторзамещенных ароматических соединений

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения фторзамещенных ароматических соединений формулы ArF, где Ar является ароматическим углеводородом или его производным, содержащим в ароматическом кольце электронодонорные либо электроноакцепторные группы, например алкильную,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584423
Дата охранного документа: 20.05.2016
10.06.2016
№216.015.45b9

Способ определения оптических свойств наночастиц

Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа определения оптических свойств наночастиц. Измерения проводят с использованием фотометрического шара. Коэффициент пропускания света и сумму коэффициентов пропускания и отражения света определяют с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586938
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.47a9

Пуля с выпускаемыми стабилизаторами

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к пулям с выпускаемыми стабилизаторами. Пуля с выпускаемыми стабилизаторами содержит металлическую оболочку, сердечник и устройство стабилизации. Устройство стабилизации имеет стакан, пружину, толкатель и выдвижные стабилизаторы. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585949
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.47bd

Способ абсолютного датирования археологических материалов

Изобретение относится к способу абсолютного датирования археологических материалов термолюминесцентным методом. Способ абсолютного датирования археологических материалов включает измельчение образца материала, измерение природной термолюминесценции образца, лабораторное облучение образца,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585962
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.6e18

Модульное устройство для тонкослойной очистки шахтных вод от взвешенных частиц

Изобретение относится к технике очистки воды от взвешенных частиц и может применяться при обогащении полезных ископаемых и очистке шахтных вод. Устройство включает каркас, емкость для аккумуляции шлама и механизм выгрузки шлама из емкости. Каркас устройства выполняют по форме сечения емкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597319
Дата охранного документа: 10.09.2016
+ добавить свой РИД