Перейти к содержанию
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Русский золотой портал

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Викторий

Форумчанин
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент Викторий

  1. Романыч, мож я не совсем понятно написал. Замечание не читай. После каждого рисунка есть пояснение по включению, то есть: 1) если мы хотим БОЛЬШЕГО давления, соединяем последовательно 2) если мы хотим БОЛЬШОГО расхода, соединяем параллельно. Там и пример написан - чтобы дальше подавать воду что надо высокое ДАВЛЕНИЕ или РАСХОД? По логике давление, значит последовательно. А в замечании написано что 2+2 не равно 4.
  2. Скорость зависить от давления. Ну и от характеристик рукава(диаметра, типа) и помпы.
  3. Связана,еще как. Бормоглот, помогай, на меня Михалыч нападает
  4. Краткий теоретический экскурс в работу двух насосов. Итак, каждый из насосов имеет некоторый режим, то есть выдает литраж q л/мин и при этом давление P атм. Пусть будем рассматривать две помпы, каждая из которых при подключении к некоторому рукаву выдает литраж 500 л/мин при давлении 40 м (чисто для примера). I. Параллельное соединение насосов (забор воды с одного водоема, выкид в один рукав): Схема Характеристика Когда два насоса одинаковой производительности включаются параллельно, они работают при одинаковом напоре, а расход воды равен сумме расходов на каждом насосе. Иными словами такую схему можно применить там, где необходимо увеличить подачу. II. Последовательное соединение насосов (забор воды осуществляется первым насосом, выкид первого насоса соединен со всасом второго, и выкид второго идет на рукав): Схема Характеристика Когда два насоса одинаковой производительности включаются последовательно, они работают при одинаковом расходе воды, а напор равен сумме напоров на каждом насосе. Пример на форуме не раз обсуждался. Например, нужно подавать воду далеко, что в этом случае требуется? Нужно помнить, что когда говорят длиннее, дальше, выше - значит нужно создавать бОльшее давление (чтобы протолкнуть воду), значит здесь работает вариант с последовательным соединением насосов. Важное замечание. При включении насосов на последовательную и параллельную работу следует помнить, что работа такой системы сильно зависит от длины, диаметра, типа рукава. Иными словами, если одна помпа, как ранее говорилось, при подключении к рукаву выдавала 500 л/мин при 40 м, то: а) включая такие помпы параллельно для увеличения расхода, мы здесь на выходе не получим 500+500=1000 л/мин! Получим меньше, к примеру 800 л/мин (см. характеристику) б) включая такие помпы последовательно для повышения давления, мы здесь на выходе не получим 40+40= 80 м! Получим меньше, к примеру 60 м (см. характеристику) Это связано с тем, что законы гидравлических потерь в линии (трубопроводе, рукаве), как и характеристика насоса НЕЛИНЕЙНЫ.
  5. Нет, там там сверху производительность помпы - верхний ряд 300,400.. и т.д. л/мин (чуть ниже до черной жирной черты та же производительность - подача - только в других единицах - л/с, м3/с). Слева колонка диаметр рукава/струйника. Пример: Имеем помпу с подачей 1000 л/мин или 1м3/мин, и рукав 77ой. Смотрим пересечение столбца 1000 л/мин и строки 77. Получаем 3,58 м/с - скорость воды в рукаве. Давление, это уж от помпы зависит,при каком давлении она выдает этот литраж. Если длина рукава 10 метров, то при расходе 600 л/мин одно давление, если длина рукава 50 м и 600 л/мин, то иное. Здесь давление не учитывал.
  6. На самом деле культурный слой - более сложное понятие. Самое плохое то, что нет практики у судей по этому вопросу и они будут считать что культурный слой - это место где пописал человек. И будут сажать всех, не понимая что к чему. А культурный слой - его один из признаков это реально слой почвы, в Египте достигает 10 и более метров, образовавшийся при деятельности человека.
  7. Иногда нужны бывают скорости воды в рукавах (струйниках) различного внутреннего диаметра. Сваял табличку, мож. пригодится.
  8. При последовательном соединении КПД умножаются. Если были по 30% стал общий 9%.
  9. Мотопомпа, очень похода на гринфилд только вес в 2 раза меньше, двигло послабже, да всас/выкид неизвестно какой.
  10. Пытаемся победить его самолюбие
  11. 6000 это мрак!!! Какие это средние обороты! Коробка переключается на 3000 или 3500!
  12. Здесь не так. Производительность и высота связаны НЕЛИНЕЙНО (одно увеличилось в 2 раза, а другое уменьшилось в корень из два раза). Перемножение объема скорости и высоты - что за величина неясная, закон сохранения энергии в данном случае не такой простой - это уравнение Бернулли. Только им апеллируя можно рассматривать подобные процессы.
  13. Слово "диагональный" оно к чему?
  14. Полезная табличка, прошу обратить внимание на мощность движков - всего 0,5 кВт, хотя ерунда написана - потребляемая мощность больше номинальной.
  15. Не понимаю что такое осидиагональный шнек. Борада, поясни, плиз.
  16. Золотарь, что ты толкуешь про закон сохранения энергии? Есть он, но применять его нужно правильно.И действие сил не нужно расписывать. Идея такая: Что создает разрежение в грунтике? Ответ - поверхность быстро бегущей струи. Если быстро бегущая струя является кольцевой, сколько она имеет поверхностей? Ответ - две, внутренняя и наружняя. Какую поверхность кольцевой струи мы используем в вихревом? Ответ - внутреннюю. А почему бы дополнительно не использовать наружнюю? КПД эжекторов очень низки - это не секрет. Сделали кольцевой - КПД повысили по сравнению с нижним (скажем с 30% стало 40%), сделали двухповерхностный - еще повысили (скажем с 40 до 45, образно). Золотарь, твоя мысль верная, если бы КПД грунтиков была 97-98. Но по факту то не так! Если спорить дальше, давайте методику разработаем по оценке КПД эжекторов.
  17. Продавец немножко наверное слукавил, сказав что "поднимает 1100 л/мин на 55 м", скорее всего нужно было написать так: макс. напор 55 м, макс подача 1100 л/мин. При макс lдавлении мин расход и наоборот. Но это не меняет того, что эта улита реально хорошая.
  18. Обольщаться не стоит, исследовать нужно.
  19. Борада, по ОДН оседиагональным есть инфа. Надо изучить. Вот немного картинок для уяснения принципов работы
  20. Борада Америку открыл. Это ж винтовой или шнековый
  21. Чисто теоретическое обоснование, в первом приближении, для производства вибростола. Пусть мы имеем вибростол - плита, внизу на которую прикреплен вибродвигатель. Плита закреплена с 4 сторон через пружины с фундаментом (основанием). Задача расчета следующая: какова должна быть масса плиты + вибродвигатель + "присоедиенная" масса (это пульпа и все что трясется на столе в процессе работы) И жесткость одной пружины, чтобы стол на определенной частоте вошел в резонанс? Идея такова, что резонанс в данном случае подразумевается с точки зрения уменьшения затрат энергии - ведь на частоте резонанса система требует меньше энергии (т.к. мы только небольшими порциями кидаем энергию для поддержания незатухающих колебаний). Вы можете конечно, создать колебания нужной Вам амплитуды и 380 В движками с огромными балансирами - но зачем? Если на резонансе подобной амплитуды добиться можно и 12 В движками. Итак, имеем необходимую частоту колебаний f, Гц. Напомню, что такую частоту колебаний создает двигатель, вращающийся с частотой n=60*f об/мин. То есть обычный промышленный движок 380 В (2 пары полюсов) создает колебания с частотой 50 Гц. Все параметры должны удовлетворять уравнению: m*f*f*9.869=k, где m - плиты + вибродвигатель + "присоедиенная" масса (это пульпа и все что трясется на столе в процессе работы), иначеговоря вся "трясущаяся" масса, кг k - жесткость одной пружины, н/м. Если мы имеем пружину с жесткостью k, хотим f Гц, то масса всего должна составлять: m=k/(f*f*9.869), кг И наоборот, подразумевая что трясущаяся масса будет m с частотой f, нужны пружины с жесткостью k=m*f*f*9.869 н/м, каждая. Частота колебания стола такого типа будет равна f=КОРЕНЬ(k/(9.869*m)). Жесткость пружины можно подсчитать следующим образом: ложим на пружину (подвешиваем на пружине) груз массой m, она сжимается (растягивается) на x см. Тогда жесткость: k=1000*m/x, н/м. Сделаем оговорку, что получена теоретическая частота в идеальном случае без затухания. Присутствие затухания ее немного сдвинет. Неплохо бы опыты провести и книги почитать. Буду делать вибростол для бетона, напишу результаты (не скоро). Колебания стола как выше на картинке будут круговыми. Для получения колебаний направленных вертикально или горизонтально нужны ограничители или пара вибродвижков: ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ (колебания в гориз.плоскости взаимноуничтожаются):
  22. Bola, как говорит Борада, ты читаешь мои мысли) Или я твои. Только вчера думал вот о чем: в вихревом мы используем только одну поверхность (так как кольцевая струя имеет их две), а падение давления создается по обе стороны кольцевой струи - то есть одну (внутреннюю) мы используем, а наружнюю - нет, так как там металл, стенка. Во внутренней "вакуум" тянет пульпу, а на наружней - стенку. Я вот не знаю, ты это имел ввиду? Только как конструкцию сделать не додумался. По поводу углов у меня нет мыслей. Думать нужно. И еще: в нижнем эжекторе струйник образует 2 альфа, а альфа какой элемент образует?
  23. Bola, сможешь чертеж привести чтобы аналогию проследить.
  24. С такой помпой как написали движка нужна хорошая. Можешь поставить слабенькую, да кирдык ей придет вконце сезона. С такими улитками либо воду далеко подавать либо работать с шлюзами и эжекторами поболее!!! И смотря где работать, если на равнине и с таким шлюзом 120 на 30 пойдет и китайская дешевая. Короче определись где работать где вода, да и с тем чего ожидаешь от работы. Все ведет к тому чтобы курил форум, тот же Первый выезд на Кладоискателе.
  25. Вроде бы у Золотаря Эврика, у него спросите.

Account

Навигация

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.