×
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 31-40 из 47.
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
25.08.2017
№217.015.b352

Способ получения золото-углеродного наноструктурированного композита

Изобретение относится к технологии приготовления наноструктурированных композитов на основе высокопористых углеродных матриц, наполненных наночастицами золота. Способ получения золото-углеродного наноструктурированного композита включает подготовку высокопористой углеродной матрицы путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613681
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.d332

Модульное устройство тонкослойной очистки воды от взвешенных частиц типа "жалюзи"

Изобретение относится к различным отраслям промышленности и может быть использовано для очистки воды от взвешенных тонкослойных частиц. Модульное устройство тонкослойной очистки воды от взвешенных частиц типа «жалюзи» включает корпус, состоящий из рамы, сваренной из уголка, с закрытыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621793
Дата охранного документа: 07.06.2017
26.08.2017
№217.015.d618

Устройство для кондиционирования пульпы

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых флотационным способом, в частности к устройствам для подготовки пульпы к процессу флотации, и может быть использовано при переработке рудного и нерудного сырья. Устройство для кондиционирования пульпы включает разделительную камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622970
Дата охранного документа: 21.06.2017
26.08.2017
№217.015.d63d

Шахтный водоотлив при разработке антиклинальных угольных месторождений комбинированным способом

Изобретение относится к угольной промышленности и может быть использовано при разработке антиклинальных месторождений комбинированным способом. Техническим результатом является устранение многоступенчатости, снижение энергоемкости и повышение степени очистки шахтных вод. Шахтный водоотлив при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622971
Дата охранного документа: 21.06.2017
26.08.2017
№217.015.d657

Шахтный водоотлив при разработке синклинальных угольных месторождений комбинированным способом

Изобретение относится к угольной промышленности и может быть использовано при разработке синклинальных месторождений комбинированным способом. Техническим результатом является устранение многоступенчатости, снижение энергоемкости и повышение степени очистки шахтных вод. Шахтный водоотлив при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622972
Дата охранного документа: 21.06.2017
26.08.2017
№217.015.dffd

Способ получения наноструктурированного порошка твердого раствора никель-кобальт

Изобретение относится к получению наноструктурированного порошка твердого раствора никель-кобальт. Способ включает взаимодействие кристаллических малорастворимых карбонатов никеля и кобальта с восстановителем в виде водного раствора гидразингидрата в концентрации 9,6 мас.%. Обеспечивается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625155
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.e4df

Канатный анкер

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для крепления контура подземных горных выработок. Технический результат - повышение технологичности изготовления и установки, а также конструктивной надежности канатного анкера и эффективности его закрепления в шпуре. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626478
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.e859

Шахтный водоотлив при разработке пологих и крутых пластов угольных месторождений комбинированным способом

Изобретение относится к угольной промышленности и может быть использовано при разработке угольных месторождений комбинированным способом. Шахтный водоотлив при разработке пологих и крутых пластов угольных месторождений комбинированным способом включает сточные и дренажные канавы горных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627504
Дата охранного документа: 08.08.2017
Показаны записи 31-40 из 46.
25.08.2017
№217.015.b352

Способ получения золото-углеродного наноструктурированного композита

Изобретение относится к технологии приготовления наноструктурированных композитов на основе высокопористых углеродных матриц, наполненных наночастицами золота. Способ получения золото-углеродного наноструктурированного композита включает подготовку высокопористой углеродной матрицы путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613681
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.d332

Модульное устройство тонкослойной очистки воды от взвешенных частиц типа "жалюзи"

Изобретение относится к различным отраслям промышленности и может быть использовано для очистки воды от взвешенных тонкослойных частиц. Модульное устройство тонкослойной очистки воды от взвешенных частиц типа «жалюзи» включает корпус, состоящий из рамы, сваренной из уголка, с закрытыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621793
Дата охранного документа: 07.06.2017
26.08.2017
№217.015.d618

Устройство для кондиционирования пульпы

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых флотационным способом, в частности к устройствам для подготовки пульпы к процессу флотации, и может быть использовано при переработке рудного и нерудного сырья. Устройство для кондиционирования пульпы включает разделительную камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622970
Дата охранного документа: 21.06.2017
26.08.2017
№217.015.d63d

Шахтный водоотлив при разработке антиклинальных угольных месторождений комбинированным способом

Изобретение относится к угольной промышленности и может быть использовано при разработке антиклинальных месторождений комбинированным способом. Техническим результатом является устранение многоступенчатости, снижение энергоемкости и повышение степени очистки шахтных вод. Шахтный водоотлив при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622971
Дата охранного документа: 21.06.2017
26.08.2017
№217.015.d657

Шахтный водоотлив при разработке синклинальных угольных месторождений комбинированным способом

Изобретение относится к угольной промышленности и может быть использовано при разработке синклинальных месторождений комбинированным способом. Техническим результатом является устранение многоступенчатости, снижение энергоемкости и повышение степени очистки шахтных вод. Шахтный водоотлив при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622972
Дата охранного документа: 21.06.2017
26.08.2017
№217.015.dffd

Способ получения наноструктурированного порошка твердого раствора никель-кобальт

Изобретение относится к получению наноструктурированного порошка твердого раствора никель-кобальт. Способ включает взаимодействие кристаллических малорастворимых карбонатов никеля и кобальта с восстановителем в виде водного раствора гидразингидрата в концентрации 9,6 мас.%. Обеспечивается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625155
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.e4df

Канатный анкер

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для крепления контура подземных горных выработок. Технический результат - повышение технологичности изготовления и установки, а также конструктивной надежности канатного анкера и эффективности его закрепления в шпуре. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626478
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.e859

Шахтный водоотлив при разработке пологих и крутых пластов угольных месторождений комбинированным способом

Изобретение относится к угольной промышленности и может быть использовано при разработке угольных месторождений комбинированным способом. Шахтный водоотлив при разработке пологих и крутых пластов угольных месторождений комбинированным способом включает сточные и дренажные канавы горных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627504
Дата охранного документа: 08.08.2017
26.08.2017
№217.015.eb42

Комплекс для очистки промышленных сбросов и сточных вод

Изобретение может быть использовано для очистки подземных водосборников и промышленных сбросов от взвешенных тонкослойных частиц, нефтепродуктов, металлов. Комплекс включает корпус с емкостью (1), транспортно-обезвоживающее устройство (5), модульные устройства для очистки воды трех типов (2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628376
Дата охранного документа: 16.08.2017
20.01.2018
№218.016.1180

Способ вольтамперометрического определения анилина в воде и водных объектах

Изобретение относится к электроаналитической химии, направлено на определение анилина - одного из приоритетных токсичных загрязнителей, и может быть использовано для анализа питьевой, поверхностной воды и других водных объектов. Способ вольтамперометрического определения анилина в воде и водных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634091
Дата охранного документа: 23.10.2017
+ добавить свой РИД