7. SANTRİFÜJ POMPALARIN BOYUTLANDIRILMASI VE ÇİZİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7. SANTRİFÜJ POMPALARIN BOYUTLANDIRILMASI VE ÇİZİMİ"

Transkript

1 7. SANTRİFÜJ POMPALARIN BOYTLANIRILMASI VE ÇİZİMİ Bir santrifüj pompaya ait mühendislik hesapları ve tasarımı için pompanın çalışma koşulları ve buna bağlı olarak karakteristiklerinin bilinmesi gerekir. Ancak tasarım için genellikle üç karakteristik büyüklüğün bilenmesi yeterli olmaktadır. Bunlar; ) Verdi (Q), ) Manometrik yükseklik (Hm), 3) Pompanın çalışma hızı (n) dır. ygulamada çoğu kez yukarıda belirtilen karakteristik büyüklüklerden her üçü birden verilmeyebilir. Verilmeyen değerler projenin amacına göre saptanabilir. Örneğin sulama amacıyla kullanılacak pompaların belirli güç için verebileceği kadar verdi vermesi istenir ve buna göre boyutlandırma yapılır. Genel makine tasarımında olduğu gibi, pompa tasarımında da, tasarıma ait mühendislik hesaplarında önce bir ön hesaplama yapılmalı, daha sonra geri dönülerek boyutların optimum değerleri bulunarak asıl proje çizimine geçilmelidir. Ayrıca imalat teknolojisi bakımından pompanın var olan koşullarına uygun imal edilebilmesi, konstrüksiyonun basit, özellikle kullanma ve işletme açılarından uygun ve ekonomik olması gerekir. 7.. Pompa Tipinin Saptanması Pompa tipinin saptanmasında özgül hızdan yararlanılır. Bilindiği gibi özgül hız, n. Q nq eşitliğinden hesaplanmaktadır. H 3 / 4 m Özgül hıza göre yapılan sınıflandırmada, radyal çarklar için özgül hız -58 arasındadır. Özgül hız küçüldükçe pompa tam radyal tip olur ve çark çapı büyür. Kanatlar uzayacağı için suyun geçtiği kanal daralır ve bu da verim düşmesine neden olur. Ayrıca imalat zorlukları da olduğundan düşük özgül hızlı pompa yerine, özgül hızı artırma yolları aranarak yüksek verim veren yüksek özgül hızlı pompaların projelendirilmesi tercih edilmelidir. Özgül hız küçük ise pompa kademeli yapılmalıdır. Kademeli pompanın oluşturacağı toplam yükseklik Hmt ve kademe sayısı (i) ise, tek kademenin manometrik yüksekliği; H m H mt i olur ve çark hesabı bir kademe için bulunan manometrik yükseklik değerine göre yapılır. Buna göre kademe başına özgül hız ¾ kadar artırılmış olur. 39

2 Eğer özgül hız küçültülmek istenirse bu taktdirde pompa çift girişli yapılır. Özgül hız formülünde verdi yerine yarısı konulduğunda özgül hız; n. nq H Q / 3 / 4 m olur ve özgül hız / kadar azalır. 7.. Pompa Mil Gücünün Hesabı Santrifüj pompanın yuttuğu gücün hesabı, daha önceki konularda açıklındığı gibi verdi (Q), manometrik yükseklik (Hm), suyun özgül ağırlığı () ve verim değerleri bilinmiyorsa aşağıdaki eşitliğe göre yapılır. fbg Q. H m. 75. p fbg : Pompanın yuttuğu güç (BG), Q : Verdi (m 3 /s), Hm : Manometrik yükseklik (m), : Suyun özgül ağırlığı ( kp/m 3 ), p : Pompanın verimi (%) dir. Pompanın yuttuğu güç hesabında kullanılan verim değeri daha önceki konularda verilen şekillerden alınabilir. Pompayı tarik edecek motor gücü yeterli düzeyde seçilebilmesi için bulunan verim değerinin gerçeğe yakın olması için genellikle emniyet payı olarak, diyagramlardan bulunan değerden % 5 daha küçük alınması önerilebilir. Yine hesaplanan güç; emniyet açısından fbg<5 BG ise, ~,3 ile, 5<fBG<5 BG ise,~, ile ve fbg>5 BG ise,5~, ile çarpılır Pompa Mil Çapının Hesabı Pompa mili, iletilecek moment, mile bağlı olarak dönen parçaların ağırlığı, radyal ve aksiyal yükler için hesaplanmalıdır. Mil çapı milin boyunca kademeli olarak yapılır ve çap milin ortasında maksimum olur. Bu tip yapı şekli; mil üzerine bağlanan çark, rulmanlı yataklar ve kavrama gibi çeşitli parçaların mil üzerine yerleştirilmelerini kolaylaştırır. Mil çapı (dm); döndürme momenti (Md) ve emniyet gerilmesi () alınarak aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanır. d m 6.M 3 d. 4

3 öndürme momentinin d 76 fbg n M değeri ve Adi mil çeliği için = kp/cm değerleri formülde yerine konur ve gerekli kısaltmalar yapılırsa mil çapı; Formüllerde; fbg d 4,4. 3 m olarak bulunur. n dm : Mil çapı (cm), Md : öndürme momenti (kp-cm), : Emniyet (kayma) gerilmesi (kp/cm ), fbg : Milin ileteceği güç (BG), n : evir sayısı (/min) dir. ygulamada genellikle mil çapı hesabı aşağıda verilen formülden de yapılmaktadır. d m C. 3 fbg n Formülde; dm : Mil çapı (cm), C : Katsayı, fbg : Güç (kw), : Emniyet gerilmesi (kp/cm ) C 7, 4,9 3,6,8,8 gibi alınmaktadır. Mil çapı bulunduktan sonra imalat kolaylığı ve emniyet açısından çapın değeri standart çapa dönüştürülür. Standart mil çapları 5,, 5, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve mm olarak verilebilir. Mil çapı hesabı yapılırken devir sayısının kritik devir sayısına göre kontrol edilmesi gerekir. Genel olarak kritik devrin normal devir sayısından % 5 kadar fazla olması istenir. Kritik devir sayısı yaklaşık olarak Burada; F n k 3. şeklinde hesaplanır. G nk : Kritik devir sayısı (/min), G : Çark ve mil topluluğun ağırlığı (kp), F : Mile cm sehin vermek için gerekli kuvvet (kp) dir. P kuvveti normal olarak yüklenmiş millerde sehim formülünden hesaplanabilir. Mile uygulanan kuvvetin meydana getirdiği sehim, 4

4 f 3 F 5.L. E.I 384 eşitliği ile hesaplanır. Eşitlikte sehim cm konursa P kuvveti, 384 E.I F. olur. 5 3 L Formülde; E : Mil malzemesinin elastikiyet modülü (çelikte,. 6 kp/cm ), I : Milin atalet momenti (daire kesit için L : Mil uzunluğu (cm), f : Sehim (cm) dir Pompa Çarkının Boyutlandırılması 4.d Çark giriş koşullarının belirlenmesi Çark giriş koşullarının belirlenmesinde pompanın emme ağzından itibaren çarkın giriş ağzının boyutları ve kanat giriş açısının bulunması gerekir. Şekil 7. de çarkın boyutlandırılmasında kullanılan çaplar verilmiştir. ), Şekil 7.. Çark boyutları (Yalçın 998) 4

5 Göbek çapı (dg) Göbek çapı için pompanın büyüklüğüne bağlı olarak -5 mm et kalınlığı verilir. Buna göre göbek çapı; dg= dm + ( ~ 3 mm) olur. Bazı yazarlar göbek çapı için, dg=,5. dm değerini kullanmaktadır. Bu formüllerde; dg : Göbek çapı (mm), dm: Mil çapı (mm) dir Çark iç (giriş ağzı) çapı () İmalat kolaylığı bakımından genellikle çark giriş ağzı çapının emme borusu çapına eşit alınması önerilir. Emme borusu çapı (e) ise emme borusundaki su hızına bağlı olarak aşağıdaki gibi hesaplanır. e 4.Q.V e Bu formüldeki emme borusundaki su hızı (Ve) şekil 7. den verdiye ve devir sayısına bağlı olarak bulunabilir. Giriş çapı saptandıktan sonra giriş ağzındaki hız (C) tekrar hesaplanır. Buna göre; 4.Q C. d g olarak bulunur. Bu eşitlikte verdi toplam (kayıpsız) verdidir. Çıkış verdisi çizelge 5.7 den alınan volumetrik verime bölünerek kayıpsız verdi bulunur. C hızının her zaman emme borusundaki hızdan daha büyük olacağı unutulmamalıdır. Genellikle C, Ve olması istenir. Eğer = e alınmazsa bir başka yöntemde hesaplanır. Bunun için C=, Ve alınır ve aşağıdaki formülden bulunur. 4.Q d g C. 43

6 Şekil 7.. Emme borusundaki hızların verdi ve devir sayısı ile değişimi (Yalçın 998) Kanat giriş ortalama çapı () Genellikle bu çap çark giriş ağzı çapından % 5- daha düşük alınır (Şekil 7.3). Şekil 7.3. Kanat giriş çapları (Karassik vd. 985) 44

7 Kanat giriş ortalama çapı Kanat giriş dış çapı Kanat giriş iç çapı bulunur. : = (,9,95). : d= +(3-5 mm) : i=.-d Kanat giriş açısı ( ) Çarkın maksimum Hm değerini vermesi için girişteki mutlak hız ile çevre hızı arasındaki açının = 9 o olması gerekmektedir. Bu açının 9 o olmasıyla giriş hız üçgeni dik üçgen olur ve girişteki mutlak hız (C) ile mutlak hızın düşey bileşeni ya da meridyen hızı (Cm) birbirine eşit olur (C=Cm). Kanat kalınlıkları nedeniyle suyun giriş kesiti,. / 4 den küçüktür ve bu nedenle; C= Cm = (,5 ~,).C alınabilir. Girişteki çevre hızı;..n 6 olduğundan kanat giriş açısı aşağıdaki gibi bulunur. tan C m Kanat giriş açısının o - o arasında olması istenir. Ancak bu açının kavitasyon bakımından en uygun değerinin 7 o olduğu kabul edilir. Yapılan hesaplamalarda giriş açısının sınır değerlerinden farklı çıkması halinde çaplarda değişiklik yapılması gerekir. Kanat giriş kenarı boyunca açısının kontrol edilmesi gerekir. i ve d açılarının açısından ± 3 o den fazla farklı olmamasına dikkat edilmelidir. i ve d açıları kanat giriş kenarı boyunca Cm hızının değişmediği kabul edilerek aşağıdaki gibi hesaplanır. tan tan i d C m i C m d i d. i.n 6. d.n Çark giriş genişliği (b) Kanat sayısı ve kanat giriş kalınlığı bilinmediğinden b giriş genişliği önce yaklaşık olarak hesaplanır. Süreklilik denklemine göre verdi yazılırsa; 45

8 Q.k..C m. b olur. Bu eşitlikten çark giriş genişliği; b Q.k..C m bulunur. Burada, k daralma katsayısını gösterir. Kanat uçlarının sivri olup olmamasına ve kanat kalınlığına bağlı olarak bu daralma % 3-4 arasında değişir. Buna göre k=,6-,7 olur Çark çıkış koşullarının belirlenmesi Çark dış çapı () eneylere dayanarak alçak basınçlı pompalarda = (,5-). ve yüksek basınçlı pompalarda = (-3). alınır. Bundan farklı olarak Çark dış çapı, çıkış hızından () yararlanılarak ta bulunabilir. Çark çıkışındaki teğetsel hızın () saptanmasında Pfleiderer, Kovats ve Schulz gibi araştırıcılar basınç katsayısını () kullanmışlardır. Buna göre; H m. dir..g Basınç katsayısı () değerinin, özgül hız ile değişimi şekil 7.4 de verilmiştir. Özgül hız bilindiğine göre grafik yardımıyla ve dolayısıyla istenilen manometrik yüksekliğin sağlanabilmesi için gerekli olan teğetsel hızı ve çark çıkış çapı aşağıdaki eşitliklerden bulunur..g.h m.6.n Çark çıkış çapının saptanmasında öncelikle manometrik yüksekliğin önemli rol oynadığı unutulmamalıdır. olayısıyla hesaplanan çapına göre imal edilecek olan çarkın manometrik yüksekliği sağlayamaması olasılığı dikkate alınmalıdır. Bu nedenle % kadar daha büyük tutulmalıdır. Eğer çalışma noktasında istenen yükseklikten fazla değer elde edilirse çark çapı küçültülerek istenilen manometrik yükseklik elde edilebilir. 46

9 Şekil 7.4. Basınç katsayısı ve / oranlarının özgül hıza göre değişimi (Yalçın 998) 47

10 / çaplar oranının kontrolü Belirli özgül hızlara, belirli çap oranları karşılık gelir. Çarkın boyutlarının uygun düşmesi bakımından bu oranın belirli sınırlar arasında kalması gerekir. Şekil 7.4 de verilen diyagramda / oranlarının özgül hıza bağlı alt ve üst sınırları verilmiştir. Hesaplanan çaplara göre / oranı bu sınırların dışına çıkıyorsa çapı manometrik yükseklikle ilgili olduğu için değiştirilmez. Ancak çapı üzerinde / oranı belirtilen sınırlar arasında kalacak şekilde değişiklik yapılır. çapı değiştiğinde çark giriş koşullarının tekrar gözden geçirilmesi gerekir. çapındaki değişiklik aşağıdaki gibi yapılabilir. ise. üst üst ise. alt alt Kanat çıkış açısı ( ) Santrifüj pompada çark çıkışındaki açısı aşağıdaki gibi bulunabilir. tan Cm C u Buradaki; Cm hızı genel bir kural olarak, Cm e eşit veya biraz küçük alınır. Ancak daha uygun bir değer bulmak için ikinci yöntem şekil 7.5 de verilen diyagram yardımıyla kcm hız katsayısının bulunması ve C k m cm..g. H m bağıntısından yararlanarak Cm hızının hesaplanmasıdır. aha önce hesaplanmış olan Cm, ve değerleri de aynı diyagramdan, özgül hız yardımıyla saptanacak olan hız katsayıları yardımıyla kontrol edilebilir. Hız katsayıları ile hızlar arasında; C k m cm..g. H m ku..g. Hm ku..g. Hm bağıntıları vardır. 48

11 Şekil 7.5. Özgül hıza bağlı hız katsayıları (Yalçın 998) Teğetsel hız bileşeninin hesaplanmasında; C u g.h m. h bağıntısı kullanılabilir. Bu bağıntıdaki hidrolik verim aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır. Formülde Q, m 3 /s alınmalıdır. h,7,5 Q Burada; Çark çıkış hız üçgeni sonlu kanat halinde kaskat kanat dolayısıyla değişecek çıkış açısı konstrüktif kanat çıkış açısına dönüşecektir. k Konstrüktif kanat çıkış açısı şekil 7.6 da görüldüğü gibi Cu sapması nedeniyle hesaplanan açısından daha büyük olacaktır ( k ). Bir başka değişle suyun çarkı çıkış açısı ile terk etmesini sağlamak için k konstrüktif kanat açısını den daha büyük seçmek zorunluluğu vardır. 49

12 Şekil 7.6. Teorik ve gerçek çıkış hız üçgeni (Özgür 983) Bu nedenlerle konstrüktif kanat çıkış açısı teorik hız üçgenindeki açısının belirlenebilmesi için sonsuz kanat koşulundaki teğetsel hız C ) a gereksinim ( u vardır. Cu hızının bulunabilmesi için de açısının bilinmesi gerekmektedir. Buna göre en uygun çözüm k açısının öncelikle bulunmasıdır. Öncelikle k açısı seçilir ve seçilen bu değere göre kanat sayısı (z) ve sapma katsayısı (K) aşağıdaki formüllerden hesaplanır. z 6,5.,. sin K z.sin k k. Bulunan bu değerlerden (z ve K) yararlanarak tekrar kanat çıkış açısı aşağıdaki formülden hesaplanır. tan k Cm C u Bu formüldeki Cu K. Cu den bulunur. Seçilen kanat çıkış açısı ile hesaplanan kanat çıkış açısı arasındaki fark 3 o den küçükse, gerçek kanat çıkış açısı; 5

13 β k (β k secilen β k hesaplanan formülüyle hesaplanır. Eğer açılar arasındaki fark 3 o den büyükse, gerçek kanat çıkış açısını bulmak için aşağıdaki yöntem izlenir. ( k seçilen - k hesaplanan) > ise k= (. seçilen)- ( k seçilen - k hesaplanan) < ise k= ( k.seçilen)+ alınır ve buna göre kanat sayısı ile diğer değerler tekrar hesaplanır Çark çıkış genişliği (b) Çark çıkış genişliği aşağıdaki şekilde hesaplanır; b Q..k.C m aralma katsayısı k, çark çıkışında kanat kalınlığından dolayı çıkış kesitinin daralmasını gösterir ve çark çıkış daralma katsayısı adını alır. K katsayısı,75 ile,98 arasında seçilebilir Çark giriş ve çıkış genişliklerinin kontrolü Kanat sayısı, giriş ve çıkış kanat açıları bulunduğundan k ve k daralma katsayıları hesaplanabilir. k z.e..sin k z.e..sin k Hesaplanan bu k ve k katsayılarına göre çark giriş ve çıkış genişlikleri yeniden hesaplanarak öncekilerle kontrol edilir. İmalat kolaylığı bakımından kanat kalınlıkları birbirine eşit alınabilir (e=e) Çarkın Çizimi Çarkın çizimi için gerekli büyüklükler hesaplanmış olduğundan, önce çarkın meridyenel kesiti çizilir. aha sonra kanat sayısı, kanat açıları kullanılarak çarkın karşı görünüşü çizilir. Tam santrifüj pompalarda, çark kanatlarının çizimi, çark küçük çarklar hariç, genellikle çift daire yöntemi ile yapılır. Çarkın karşı görünüşünün çizimi ve kanatların yerleştirilmesi için,, çapları, kanat sayısı, kanat kalınlığı, giriş ve çıkış kanat açılarının bilinmesi yeterli olmaktadır. 5

14 Kanat çizimi için değişik yazarlar çeşitli çizim yöntemlerini önermektedirler. Bu yöntemlerden santrifüj pompalar için uygun ve pratik olan çift daire yöntemi ile kanat çizimi verilecektir Çift daire yöntemiyle kanat çizimi Bu yöntemle kanat çizimi çark boyutları büyüdüğünde kullanılır. Bu yöntemde önce merkezli, ve çaplı daireler çizilir. Kanat sayısı z. 36 bilindiğine göre çaplı daire t adımı (veya bölüm açısı) yardımıyla birbirini izleyen kanatların giriş noktaları olan A, A,...,Az () dairesi üzerinde işaretlenir (şekil 7.7). merkezli ve d=.sin çaplı daire çizilir. z z Şekil 7.7. Çift daire yöntemi ile kanat çizimi (Yalçın 998) A noktasından d çaplı daireye AT teğeti ve aynı şekilde A noktasından da AT teğeti çizilir. AT teğeti üzerinde ve A den itibaren, e kanat kalınlığı olmak üzere e+a. d a z uzunluğu alınarak B noktası bulunur. AB nin orta dikmesinin AT teğetini kestiği C noktası kanat iç yüzeyine ait giriş dairesinin merkezidir. CB CA olmak üzere C merkezli ve AB den geçen daire yayı çizilirse kanat iç yüzeyine ait kısım belirlenmiş olur. BC doğrusu ile k açısını yapmak üzere BG doğrusu çizilir ve bu doğru üzerinde BG kadar alınarak G noktası belirlenir. OG nin orta dikmesi ile BC doğrusunun kesim noktası C, kanat iç yüzeyinin ikinci kısmına ait daire yayının merkezi 5

15 olur. C merkezli ve B den başlamak üzere BC yarıçaplı BC daire yayı ile kanat iç yüzeyine ait kanatların ikinci bölümü çizilir. Böylece ABC yayı belirlenmiş olur. Ayrıca e kanat kalınlığı dışa doğru alınarak kanat çizimi tamamlanmış olur. aha sonra diğer A, A3,...,Az noktalarında aynı yaylar çizilerek çark çizimi tamamlanır veya şeffaf bir kağıt üzerine kanat başlangıç, bitim noktaları ve merkezleri işaretlenerek kağıt () merkezi etrafında döndürülerek çizilebilir ifizör Gerekliliğinin Kontrolü Pompalarda, hız enerjisinin basınç enerjisine dönüştürülmesi ve pompa içindeki akışkanın yönlendirilmesi için difizör kullanılmaktadır. Kademeli pompalarda difizör kullanımı zorunlu olmaktadır. Kademesiz pompalarda genellikle difizör yoktur. Ancak bazı özel koşullarda çıkış hız üçgenindeki () açısı çok küçük değerler alabilir. Bu durumda mutlak hızda büyüyecek ve dolayısıyla da kayıplar hızın karesiyle orantılı olarak artacağından, bir difizyon yardımıyla hız enerjisinin basınç enerjisine dönüştürülmesi gerekebilir. Bu nedenle çıkış açısı () kontrol edilmelidir. Bu açı den küçük ise difizöre gereksinim duyulmaktadır Salyangoz Boyutlarının Belirlenmesi Salyangoz içindeki akışın, serbest vorteks kanununa uyduğu kabul edilerek boyutlar saptanmaktadır. Herhangi bir kesitteki teğetsel hız bileşeni Cux ve kesit merkezinin pompa ekseninden uzaklığı rx ise; çark çıkışındaki (Cu.r) değeri hesaplanabileceğinden, salyangoz kesitleri aşağıdaki şekilde bulunabilmektedir. Cu.r..r x Qx.r x Qw.(r3 t) Bu eşitlik şekil 7.8 de görüldüğü gibi 8 kesit için tekrarlanarak, salyangoz boyutları saptanmaktadır. Salyangoz eşit dilimlere bölünür ve Q verdisinin çevre boyunca eşit miktarda salyangoza girdiği kabul edilir. 8. kesitten verdinin tamamının geçtiği göz önünde tutulmalıdır. 3 salyangoz giriş çapı, çark çapından -5 mm büyük alınır. Çıkış borusunun konikliği 7 - arasında seçilir. Başlangıç ağzının çapı ise uygulamada df<(,-,3)3 seçilir. Gövde dilinin 3 çaplı daireye uzaklığı e=/6 olmalıdır. Herhangi bir kesitteki Qx verdisi şu şekilde verilebilir. Şekildeki. kesitte Q/8,. kesitte Q/4, 3. kesitte 3Q/8, 4. kesitte Q/, 5. kesitte 5Q/8, 6. kesitte 3Q/4, 7. kesitte 7Q/8 ve 8. kesitte Q verdisinin geçtiği kabul edilir. Boğaz yüksekliği t= 6- mm seçilebilir. Salyangozun boyutlandırılmasında ikinci yöntem sabit ortalama hız yöntemidir. Bu yöntemde her bir bölgedeki dairesel kesitten suyun aynı ortalama hız ile geçtiği kabul edilir. Bu ortalama hız V kv..g. Hm formülü ile 53

16 Şekil 7.8. Salyangozun radyal kesiti (Yalçın 998) hesaplanır. Bu formüldeki kv hız katsayısı olup özgül hıza bağlı olarak Şekil 7.9 dan okunur. Şekil 7.9. Salyangoz içindeki ortalama hıza ait hız katsayısının ve çap oranlarının özgül hıza bağlı olarak değişimi (Yalçın 998) 54

17 Sabit ortalama hız yönteminde salyangozun herhangi bir kesitindeki verdi (Qx). ile gösterilirse; süreklilik denkleminden bilindiği gibi Q x x A.V. V 4 olduğundan her bir kesitteki çap; x 4.Q.V x bağıntısıyla hesaplanır. 3, df ve t birinci yöntemdeki gibi hesaplanır Santrifüj Pompa Hesap Örneği Verdisi 6 L/s ve toplam manometrik yüksekliği 4 m olan bir santrifüj pompa devri 5 min - olan bir motora direkt bağlanıyor. Bu pompanın tasarım parametreleri aşağıdaki gibi bulunabilir. a) Pompa tipi n q n. Q 3 / 4 H m 5.,6 3 / 4 4 3,48 Bulunan nq özgül hızına göre pompa radyal tiptir. b) Pompa mil gücü Pompa verimi; şekil 5.3 den özgül hız n 3,65.n 86) ve verdiye ( s q (Q 6L/s) bağlı olarak p, 79 bulunur. Emniyet payı olarak bu değer % 5 küçültülürse p, 75 olur. Buna göre mil gücü; Q.H m. N 75. p BG 75.,75 N>5 BG olduğu için emniyet katsayısı, alınarak pompa mil gücü 44.,=48,4 BG hesaplanır. c) Mil çapı ve göbek çapı N 48,4 4,4. 3 4,4. 4,58 cm n 5 d 3 m mil çapı standart çap olan 5 mm ye tamamlanır ve dm= 5 mm alınır. Göbek çapı dg= dm+(~3) den dg= 5+5= 75 mm bulunur. 55

18 d) Pompa çarkı giriş boyutları Emme borusundaki su hızı şekil 7. den verdi ve devir sayısına bağlı olarak Ve= 3 m/s bulunur. Emme borusu çapı (e), süreklilik denkleminden; e 4.Q 4.,6,6 m bulunur..v.3 e Bu değere en yakın standart boru çapı olan 75 mm emme borusu çapı olarak alınır (e= 75 mm). Emme borusu çapından emme borusundaki su hızı tekrar hesaplanır. V e 4.Q. e 4.,6.(,75),58m/s V e,58m/s Çark iç (giriş ağzı) çapı yaklaşık olarak emme borusu çapına eşit alınabilir. e 75mm çapındaki C hızı, çark içindeki kaçaklar göz önüne alınarak hesaplanacak toplam (kayıpsız) verdi yardımıyla bulunur. Q T Q v Volumetrik verim ( v ) şekil 5.7 den verdi ve özgül hıza bağlı olarak v,98 bulunur. Buna göre kayıpsız verdi; Q T,6,63 m 3 /s elde edilir.,98 Çark giriş ağzındaki C ise; C 4.Q. 4.,63 T d.,75,75 g 3,m/s Kanat giriş ortalama çapı = (,9 ~,95). olduğundan; =,9. =,9.75 = 57,5 mm elde edilir. Buna göre kanat giriş dış çapı; d= + 3 mm= 75+3= 78 mm 56

19 Kanat giriş iç çapı; i=.-d=.57,5-78= 37 mm bulunur. Kanat girişindeki mutlak hız (C); C,.C,.3, 3,53 m/s = 9 olduğundan Cm= C= 3,53 m/s alınır. Cm hızı şekil 7.5 den kontrol edilirse ns= 86 için kcm=,46 ve Cm k cm..g. Hm den C m,46..g.4 4,9 m/s dir ve mertebe olarak uygun kabul edilebilir. Kanat giriş açısı ( ) ; Cm tan ile hesaplanır...n., ,37 m/s tan 3,53,37 5, 93 bulunur. Kanat giriş açısı kontrol edilirse; i..n 6.,37.5,76m/s 6. d.n., d 3,98 m/s tan tan C i m i C d m d 3,53,76 3,53 3,98 i 8, 6 d 4, 7 i 8,6 5,93,3 3 d 5,93 4,7,76 3 Bu sonuca göre d, ve i noktalarında seçilen çaplar ve açılar uygundur. 57

20 Çark giriş genişliğini, k=,7 alarak hesaplayalım. b QT..k.C,63.,575.,7.3,53 m b= 5,5 mm bulunur. e) Çarkın çıkış koşulları ve boyutları,55m Basınç katsayısı () pompanın özgül hızına bağlı olarak şekil 7.4 den =, bulunur. Bulunan basınç katsayısı yardımıyla çark çıkış çevresel hızı aşağıdaki formülden hesaplanır..g.h.9,8.4, m 7,74 m/s çevresel hızı yardımıyla çark çıkış çapı bulunabilir. 6..n 6.7,74 5 = 354 mm dir.,353m Bulunan bu değerini kontrol edelim. Şekil 7.5 den ku=,9 bulunur ve buna göre ve aşağıdaki gibi hesaplanır. k..g.h,9..9,8.4 5, m/s u m ,,3 m.n.5 = 3 mm Basınç katsayısı yoluyla, daha büyük çapı elde edildiği ve büyük çaplı çarkın deneyden sonra düzeltilebileceği olasılığından dolayı emniyet açısından =354 mm alınması uygundur. = 354 mm çap için hızı;..n., bulunur. Sonuç olarak; = 354 mm 7,8m/s 58

21 = 7,8 m/s alınır. / oranlarının kontrolü yapılırsa; 57,5 354,4449 bulunur ve bu değerin şekil 7.4 de verilen / oranının alt ve üst sınırları arasında kaldığı görülür. Cm çıkış meridyen hızı Cm e eşit veya küçük olmalıdır. Şekil 7.5 den kcm=, bulunur ve buna göre Cm hesaplanır. C m k cm..g.h m,..9,8.4 3,8 m/s Cu teğetsel hızı h verim hesaplanarak aşağıdaki formülden bulunur. C u g.h m. h 9,8.4 7,8.,86 6,4m/s h,7 (,63),5,86 bulunur. Cm ve Cu ye göre açısı; tan Cm C u 3,8 7,8 6,4 5, 3 hesaplanır. Kaskat kanat etkisiyle suyun açısı ile çarkı terk edebilmesini sağlamak üzere kanada verilmesi gerekli olan konstrüktif kanat açısı k 8 seçilirse; z 6,5..sin k ,5 5,93 z 6,5..sin ,5 z= 6,3 z 7 adet bulunur. 8 59

22 ,. sin K z k.,. sin 8 K. 6 (,4449) K=,34 Cu K.C u,34.6,4,56m/s tan k Cm C u 3,8,8,56 k 6, 7 Seçilen ile hesaplanan olduğundan k açısı ; k açıları arasındaki fark 8-6,7 =,73 <3 8 6,7 k 7, 4 alınır. Çark çıkış genişliğinin bulunabilmesi için e= 5 mm kabul edelim ve k daralma katsayısını hesaplayalım. k z.e..sin k sin 7,4 k=,93 bulunur. Buna göre çark çıkış genişliği; b. Q.k T.C m,63.,354.,93.3,8 b=,976 m= 9,76 mm hesaplanır. Kanat sayısı bilindiği için çarkın girişindeki k daralma katsayısı ve b çark giriş genişliğinin gerçek değeri bulunabilir (e= e= e= 5 m alınmıştır). k z.e..sin ,5.sin5,93 k,74 6

23 b Q..k T.C m,63.,575.,74.3,53 b=,486 m= 48,6 mm dir. f) ifizörün gerekli olup olmadığının kontrolü Hız üçgeninden; Cm 3,8 tan 63 C 6,4, u =,63 > olduğu için difizör gereksinimi yoktur. g) Salyangoz hesabı = 354 mm olduğu için 3= 354+4= 358 mm ve boğaz yüksekliği t= 8 mm alınabilir. Salyangoz 8 dilime bölünerek her bir kesit için alanlar ve dairesel kesit kabulüyle çaplar bulunur. Alanlar sabitesi; A Cu. Birinci kesit için; Q Q 8,63 8,354 6,4., x 7, r3 t t 8 A..r x Qx.r x Q.(r3,9457..r x x 7, mm=,87 m t) 95.r x 7,875.r x,47 Buradan;.r x 7, ,87 X b.a X b.a b 4.a.c ( 7,875) 4.(95).(,47)

24 r x ( 7,875).(95,34 r x 3,4mm d= 6,8 mm bulunur. Kök alma işlemleri her kesit için yapılarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılır. İkinci kesit için Q x Q,63,575m 3 /s r x 5,75.r x,945 r x 8,85mm d 37,5 mm Üçüncü kesit için Q x3 3.Q 3.,63,365m 3 /s r x 3,65.r x 4,4 r 3 x 3,34mm d 3 46,68mm ördüncü kesit için Q x4 Q,63,35m 3 /s 4 95.r x 3,5.r x4 5,89 r 4 x 7,9 mm d 3 54,38 mm 6

25 Beşinci kesit için Q x5 5.Q 5.,63,39375m 3 /s r x 39,375.r x5 7,363 r 5 x 3,64mm d 5 6,8 mm Altıncı kesit için Q x6 3.Q 3.,63,475m 3 /s r x 47,5.r x6 8,836 r 6 x 33,8mm d 6 67,6mm Yedinci kesit için Q x7 7.Q 7.,63,555m 3 /s r x 55,5.r x7,3 r 7 x 36,77mm d 7 73,54 mm Sekizinci kesit için Q x8 Q,63m 3 /s 8 95.r x 63.r x8,78 r 8 x 39,55mm d 8 79, mm 63

26 Salyangoz çıkış çapını 5 mm seçebiliriz. Başlangıç ağzının çapı df=,3.3=,3.358= 7,4 mm olmaktadır. Koniklik açısının den küçük olması için son kesit ile çıkış flanşı arasındaki uzaklık (Lb), koniklik açısı 7 alınarak hesaplanabilir. tan7 5 79,.L b L b 5 79, 88,7mm dir.. tan7 İkinci yönteme göre salyangoz hesap örneği: Q= 63 L/s Hm= 4 m n= 5 /min ns= 86 Şekil 7.9 dan kv=,4 alınarak ortalama hız bulunur. V K v..g.h m,4..9,8.4, m/s Q,6. kesitte: Q x, 7875m 3 /s 8 8 d x 4.,7875,99 m= 9,9 mm 3,4.,.Q Q. kesitte: Q x, 575m 3 /s 8 4 d x 4.,575,43 m= 4,3 mm 3,4., 3.Q 3. kesitte: Q x3, 365m 3 /s 8 d x3 4.,365,583 m= 5,83 mm 3,4., Q 4. kesitte: Q x4, 35m 3 /s 64

27 d x4 4.,35,5985 m= 59,85 mm 3,4., 5.Q 5. kesitte: Q x5, 39375m 3 /s 8 d x5 4.,39375,669 m= 66,9 mm 3,4., 6.Q 6. kesitte: Q x6, 475m 3 /s 8 d x6 4.,475,733 m= 73,3 mm 3,4., 7.Q 7. kesitte: Q x7, 555m 3 /s 8 d x7 4.,555,798 m= 79,8 mm 3,4., 8. kesitte: Q, 63m 3 /s Q x8 d x8 4.,63,8465 m= 84,65 mm 3,4., h) Kavitasyon kontrolü Projelenen pompanın maksimum hangi yükseklikteki suyu emebileceğini bulmak için barometrik basıncın Ha=,33 mss, su sıcaklığının C ve buna bağlı olarak buhar basıncının hb=,38 mss olduğunu kabul edelim. Pompaj tesisinin emme hattında bir adet 9 deveboynu dirsek, dip klapesi ve sepet tipi süzgeç bulunsun. Emme boru uzunluğu Le= m, sürtünme katsayısı e=,8 kabul edildiğinde emme borusundaki düz boru ve şekil kayıpları toplamı aşağıdaki gibi bulunabilir. h ke Le e. e Ve..g Ve k..g h ke (,58),8..,75.g,58,8,8,85..g h ke,97 mss 65

28 Kanat kavitasyon katsayısı (k): 4 4 / / 3 k,4..(ns ),4..(86) k,83 Yukarıda verilen ve hesaplananlara göre projelenen pompanın kavitasyonsuz çalışabileceği maksimum statik emme yüksekliği aşağıdaki gibidir. h se H a H m. k h ke h b h se,33 (4.,83,97,38) h se 5,87 m 66

7. SANTRİFÜJ POMPALARIN BOYUTLANDIRILMASI VE ÇİZİMİ

7. SANTRİFÜJ POMPALARIN BOYUTLANDIRILMASI VE ÇİZİMİ 7. SANTRİFÜJ POMPALARIN BOYTLANIRILMASI VE ÇİZİMİ Bir santrifüj popaya ait ühendislik hesapları ve tasarıı için popanın çalışa koşulları ve buna bağlı olarak karakteristiklerinin bilinesi gerekir. Ancak

Detaylı

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5.7..5. Pompa veriminin saptanması ve pompa karakteristik eğrilerinin çizimi Pompa verimi; pompanın suya verdiği gücü (hbg), pompanın yuttuğu güce () oranlanmasıyla

Detaylı

HİDROLİK MAKİNALAR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

HİDROLİK MAKİNALAR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI HİDROLİK MAKİNALAR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI HİDROLİK TÜRBİN ANALİZ VE DİZAYN ESASLARI Hidrolik türbinler, su kaynaklarının yerçekimi potansiyelinden, akan suyun kinetik enerjisinden ya da her ikisinin

Detaylı

Pompa tarafından iletilen akışkanın birim ağırlığı başına verilen enerji (kg.m /kg), birim olarak uzunluk birimi (m) ile belirtilebilir.

Pompa tarafından iletilen akışkanın birim ağırlığı başına verilen enerji (kg.m /kg), birim olarak uzunluk birimi (m) ile belirtilebilir. 2.3.1. Pompalar Öteki sanayi kesimlerinde olduğu gibi, gıda sanayinde de çeşitli işlem aşamalarında, akışkanların iletiminde pompalar kullanılır. Örneğin; işlemlerde gerekli su, buhar, elde edilen sıvı

Detaylı

Şekil 4.1. Döner, santrifüj ve alternatif hareketli pompaların basınç ve verdilerinin değişimi (Karassik vd. 1985)

Şekil 4.1. Döner, santrifüj ve alternatif hareketli pompaların basınç ve verdilerinin değişimi (Karassik vd. 1985) 4. POMPALAR 4.1. Giriş Pompalar imalat şekilleri ve çalışma prensiplerine göre genel olarak pozitif (hacimsel-volumetrik-yer değiştirmeli) pompalar ve roto dinamik (santrifüj) pompalar olarak ayrılırlar.

Detaylı

Ana Boru Çapı ve Pompa Birimi

Ana Boru Çapı ve Pompa Birimi BASINÇLI BORU SİSTEMLERİNİN TASARIMI (POMPAJ VE CAZİBE İÇİN) (TEK HAT VE DALLI SİSTEMLER İÇİN) (KRİTİK HAT VE YAN DALLAR İÇİN) (DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YÖNTEMİ, KELLER YÖNTEMİ, İZİN VERİLEN YÜK KAYBI YAKLAŞIMI,

Detaylı

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5.5. Santrifüj Popalarda Kıyaslaa Değerleri Santrifüj popalarda kıyaslaa değerleri, bazı değişkenler yardıı ile elde edilektedir. Bu değişkenler; Çalışa hızı (n)

Detaylı

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5.7..5. Pompa veriminin saptanması ve pompa karakteristik eğrilerinin çizimi Pompa verimi; pompanın suya verdiği gücü (hbg), pompanın yuttuğu güce (fbg) oranlanmasıyla

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Güç ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SERİ-PARALEL BAĞLI POMPA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN

Detaylı

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5.8. Santrifüj Pompalarda Kavitasyon ve Karakteristiklere Etkisi Emme boru hatlarının planlanmasında karşımıza çıkan en büyük sorun kavitasyondur. Kavitasyon tüm

Detaylı

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2 MAKİNA ELEMANLAR I MAK 341 - Bütün Gruplar ÖDEV 2 Şekilde çelik bir mile sıkı geçme olarak monte edilmiş dişli çark gösterilmiştir. Söz konusu bağlantının P gücünü n dönme hızında k misli emniyetle iletmesi

Detaylı

MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ

MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ Öğrencinin; Adı: Cengiz Görkem Soyadı: DENGĠZ No: 07223019 DanıĢman: Doç. Dr. TEZCAN ġekercġoğlu

Detaylı

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları DEN 3 Pompa Sistemleri Hesapları Sistem karakteristiği B h S P P B Gözönüne alınan pompalama sisteminde, ve B noktalarına Genişletilmiş Bernoulli denklemi uygulanırsa: L f B B B h h z g v g P h z g v g

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Helisel Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular:

Detaylı

Şekil. Tasarlanacak mekanizmanın şematik gösterimi

Şekil. Tasarlanacak mekanizmanın şematik gösterimi Örnek : Düz dişli alın çarkları: Bir kaldırma mekanizmasının P=30 kw güç ileten ve çevrim oranı i=500 (d/dak)/ 300 (d/dak) olan evolvent profilli standard düz dişli mekanizmasının (redüktör) tasarlanması

Detaylı

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin BURMA DENEYİ Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin genel mekanik özelliklerinin saptanmasında

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR II: HESAPLAMA

DİŞLİ ÇARKLAR II: HESAPLAMA DİŞLİ ÇARLAR II: HESAPLAMA Prof. Dr. İrfan AYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Dişli Çark uvvetleri Diş Dibi Gerilmeleri

Detaylı

MOTORLAR VE TRAKTÖRLER Dersi 10

MOTORLAR VE TRAKTÖRLER Dersi 10 MOTORLAR VE TRAKTÖRLER Dersi 10 Traktör Mekaniği Traktörlerde ağırlık merkezi yerinin tayini Hareketsiz durumdaki traktörde kuvvetler Arka dingili muharrik traktörlerde kuvvetler Çeki Kancası ve Çeki Demirine

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Prof. Dr. Akgün ALSARAN Arş. Gör. İlyas HACISALİHOĞLU Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Helisel Dişli Çarklar Bu bölüm

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2 . SÜREKLİ TEELLER. Giriş Kolon yüklerinin büyük ve iki kolonun birbirine yakın olmasından dolayı yapılacak tekil temellerin çakışması halinde veya arsa sınırındaki kolon için eksantrik yüklü tekil temel

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR İçerik Giriş Konik dişli çark mekanizması Konik dişli çark mukavemet hesabı Konik dişli ark mekanizmalarında oluşan kuvvetler

Detaylı

GÜZ YARIYILI CEV3301 SU TEMİNİ DERSİ TERFİ MERKEZİ UYGULAMA NOTU

GÜZ YARIYILI CEV3301 SU TEMİNİ DERSİ TERFİ MERKEZİ UYGULAMA NOTU 2018-2019 GÜZ YARIYILI CEV3301 SU TEMİNİ DERSİ TERFİ MERKEZİ UYGULAMA NOTU Su alma kulesinin dip kısmında çıkılacak olan iletim borusuyla Q max 1,31 m 3 /sn olan su, kıyıdaki pompa istasyonuna getirilecektir.

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Atatürk Üniversitesi Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: ın

Detaylı

P u, şekil kayıpları ise kanal şekline bağlı sürtünme katsayısı (k) ve ilgili dinamik basınç değerinden saptanır:

P u, şekil kayıpları ise kanal şekline bağlı sürtünme katsayısı (k) ve ilgili dinamik basınç değerinden saptanır: 2.2.2. Vantilatörler Vantilatörlerin görevi, belirli bir basınç farkı yaratarak istenilen debide havayı iletmektir. Vantilatörlerde işletme karakteristiklerini; toplam basınç (Pt), debi (Q) ve güç gereksinimi

Detaylı

6. POMPAJ TESİSLERİNDE SEÇİM VE İŞLETME

6. POMPAJ TESİSLERİNDE SEÇİM VE İŞLETME 6. POMPAJ TESİSLERİNDE SEÇİM VE İŞLETME 6.1. Pompa Seçimi Sulama pompaj tesisinde koşullara uygun pompa seçimi, proje mühendisinin çoğu kez sorunlarla karşılaştığı bir konudur. Santrifüj pompaların çok

Detaylı

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5.1. ız Üçenleri Suyun çark içindeki hareketine etki eden çeşitli hız bileşenleri, hız vektörleri halinde österilerek incelenir. ız vektörlerinin oluşturduğu diyara

Detaylı

RADYAL AKIŞLI BİR POMPA ÇARKI TASARIMI VE İMALATI DESIGN AND MANUFACTURING OF AN IMPELLER WITH RADIAL FLOW

RADYAL AKIŞLI BİR POMPA ÇARKI TASARIMI VE İMALATI DESIGN AND MANUFACTURING OF AN IMPELLER WITH RADIAL FLOW 14 SDU International Technologic Science pp. 14-28 Mechanical Technologies RADYAL AKIŞLI BİR POMPA ÇARKI TASARIMI VE İMALATI Ergün KORKMAZ Özet Rotadinamik pompalar dönen bir çark vasıtasıyla akışkana

Detaylı

2. SUYUN BORULARDAKİ AKIŞI

2. SUYUN BORULARDAKİ AKIŞI 2. SUYUN BORULARDAKİ AKIŞI 2.6.4.4. Tesis yük kaybı eğrisinin değişik durumları 2.6.4.4.1. Normal seri borular Pompaj tesislerinde bazı hallerde farklı çaplı borular kullanılabilir. Aynı hatta ard arda

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019 SORU-1) Aynı anda hem basit eğilme hem de burulma etkisi altında bulunan yarıçapı R veya çapı D = 2R olan dairesel kesitli millerde, oluşan (meydana gelen) en büyük normal gerilmenin ( ), eğilme momenti

Detaylı

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller İçerik Aks ve milin tanımı Akslar ve millerin mukavemet hesabı Millerde titreşim hesabı Mil tasarımı için tavsiyeler

Detaylı

2. SUYUN BORULARDAKİ AKIŞI

2. SUYUN BORULARDAKİ AKIŞI 2. SUYUN BORULARDAKİ AKIŞI 2.6.4.4. Tesis yük kaybı eğrisinin değişik durumları Pompaj tesislerinde tesis yük kaybı eğrileri değişik alternatifler altında incelenebilir. Boru hatlarında kullanılan borular

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ MALZEME LABORATUARI I DERSĠ BURULMA DENEY FÖYÜ BURULMA DENEYĠ Metalik malzemelerin burma deneyi, iki ucundan sıkıştırılırmış

Detaylı

ZİNCİR DİŞLİ ÇARKLAR. Öğr. Gör. Korcan FIRAT CBÜ Akhisar MYO

ZİNCİR DİŞLİ ÇARKLAR. Öğr. Gör. Korcan FIRAT CBÜ Akhisar MYO ZİNCİR DİŞLİ ÇARKLAR Öğr. Gör. Korcan FIRAT CBÜ Akhisar MYO ZİNCİR DİŞLİ ÇARK NEDİR? Tanımı: Güç ve hareket iletecek millerin merkez uzaklığının fazla olduğu durumlarda, aradaki bağlantıyı dişli çarklarla

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR Helisel Dişli Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Erzurum Teknik Üniversitesi

Detaylı

Hidrostatik Güç İletimi. Vedat Temiz

Hidrostatik Güç İletimi. Vedat Temiz Hidrostatik Güç İletimi Vedat Temiz Tanım Hidrolik pompa ve motor kullanarak bir sıvı yardımıyla gücün aktarılmasıdır. Hidrolik Pompa: Pompa milinin her turunda (dönmesinde) sabit bir miktar sıvı hareketi

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Atatürk Üniversitesi Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: ın

Detaylı

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ Pompa; suya basınç sağlayan veya suyu aşağıdan yukarıya terfi ettiren (yükselten) makinedir. Terfi merkezi; atık suların, çamurun ve arıtılmış suların bir bölgeden

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER II DERSİ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER II DERSİ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER II DERSİ İÇ BASINÇ ETKİSİNDEKİ İNCE CIDARLI SİLİNDİRLERDE GERİLME ANALİZİ DENEYİ

Detaylı

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ Malzemelerde Elastisite ve Kayma Elastisite Modüllerinin Eğme ve Burulma Testleri ile Belirlenmesi 1/5 DENEY 4 MAZEMEERDE EASTĐSĐTE VE KAYMA EASTĐSĐTE MODÜERĐNĐN EĞME VE BURUMA TESTERĐ ĐE BEĐRENMESĐ 1.

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI AKSLAR VE MİLLER P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Dönen parça veya elemanlar taşıyan

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN VİSKOZİTE ÖLÇÜMÜ Viskozite, bir sıvının iç sürtünmesi olarak tanımlanır. Viskoziteyi etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskoziteleri azalır.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Akışkanlar Mekaniği Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No : Grup

Detaylı

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından;

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından; Soru 1) Şekilde gösterilen ve dış çapı D 10 mm olan iki borudan oluşan çelik konstrüksiyon II. Kaliteli alın kaynağı ile birleştirilmektedir. Malzemesi St olan boru F 180*10 3 N luk değişken bir çekme

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ POMPA DENEYİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ POMPA DENEYİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ POMPA DENEYİ NUMARA : AD-SOYAD : TARİH : İMZA : 2 POMPALAR Pompalar sıvıların enerjisini

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

MUKAVEMET-2 DERSİ BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VİZE ÖNCESİ UYGULAMA SORULARI MART Burulma 2.Kırılma ve Akma Kriterleri

MUKAVEMET-2 DERSİ BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VİZE ÖNCESİ UYGULAMA SORULARI MART Burulma 2.Kırılma ve Akma Kriterleri MUKAVEMET-2 DERSİ BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VİZE ÖNCESİ UYGULAMA SORULARI MART-2019 1.Burulma 2.Kırılma ve Akma Kriterleri UYGULAMA-1 Şekildeki şaft C noktasında ankastre olarak sabitlenmiş ve üzerine tork

Detaylı

KAYMALI YATAKLAR-II RADYAL YATAKLAR

KAYMALI YATAKLAR-II RADYAL YATAKLAR Makine Elemanları 2 KAYMALI YATAKLAR-II RADYAL YATAKLAR Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Radyal yataklama türleri Sommerfield Sayısı Sonsuz Genişlikte Radyal Yatak Hesabı

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI TEK EKSENLİ SIKIŞMA (BASMA) DAYANIMI DENEYİ (UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. Amaç: Kaya malzemelerinin üzerlerine uygulanan belirli bir basınç altında kırılmadan önce ne kadar yüke dayandığını belirlemektir.

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR II. Makine Elemanları 2 HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

DİŞLİ ÇARKLAR II. Makine Elemanları 2 HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR II HESAPLAMALAR Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Dişli Çark Kuvvetleri Diş Dibi Gerilmeleri Mukavemeti Etkileyen Faktörler Yüzey Basıncı

Detaylı

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ MUKAVEMET HESAPLARI ÜRÜN KODU MAKİNA ADI : 20+5 TON : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ İÇİNDEKİLER ÇELİK YAPI ANALİZİ (VİNÇ KÖPRÜSÜ) TEKER HESAPLARI HALAT HESAPLARI KANCA BLOĞU HESABI TAMBUR HESAPLARI SAYFA

Detaylı

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Radyal yataklama türleri Sommerfield Sayısı Sonsuz Genişlikte

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller İçerik Giriş Temel kavramlar Sınıflandırma Aks ve mil mukavemet hesabı Millerde titreşim kontrolü Konstrüksiyon

Detaylı

Uluslararası Yavuz Tüneli

Uluslararası Yavuz Tüneli Uluslararası Yavuz Tüneli (International Yavuz Tunnel) Tünele rüzgar kaynaklı etkiyen aerodinamik kuvvetler ve bu kuvvetlerin oluşturduğu kesme kuvveti ve moment diyagramları (Aerodinamic Forces Acting

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ Prof. Dr. Berna KENDİRLİ Sabit (ölü) yükler - Serayı oluşturan elemanların ağırlıkları, - Seraya asılı tesisatın ağırlığı Hareketli (canlı) yükler - Rüzgar yükü, - Kar yükü, - Çatıya asılarak yetiştirilen

Detaylı

İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı

İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı Hareketli Yük Çeşitleri: a) I. tip hareketli yük: Sistemin tümünü veya bir bölümünü kaplayan, boyu değişken düzgün yayılı hareketli yüklerdir (insan,

Detaylı

Yardımcı Hava Akımlı Tarla Ve Bahçe Pülverizatörlerinde Kullanılan Fanlar

Yardımcı Hava Akımlı Tarla Ve Bahçe Pülverizatörlerinde Kullanılan Fanlar Yardımcı Hava Akımlı Tarla Ve Bahçe Pülverizatörlerinde Kullanılan Fanlar Fanlar hareketlerini traktör kuyruk milinden yada pülverizatör üzerindeki ayrı bir motordan alırlar. Çoğunlukla hafif alaşımlı

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6 Şube NÖ-A NÖ-B Adı- Soyadı: Fakülte No: Kimya Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

YEREL KAYIPLAR. Borudaki yerel fiziki şekil değişimleri akımın yapısını mansaba doğru uzunca bir mesafe etkileyebilir.

YEREL KAYIPLAR. Borudaki yerel fiziki şekil değişimleri akımın yapısını mansaba doğru uzunca bir mesafe etkileyebilir. YEREL KAYIPLAR Bir boru hattı üzerinde akımı rahatsız edebilecek her çeşit yerel değişim bir miktar enerjinin kaybolmasına sebep olur. Örneğin boru birleşimleri, düğüm noktaları, çap değiştiren parçalar,

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır. SORU 1) Şekildeki (silindir+piston) düzeni vasıtası ile kolunda luk bir kuvvet elde edilmektedir. İki piston arasındaki hacimde yoğunluğu olan bir akışkan varıdr. Verilenlere göre büyük pistonun hareketi

Detaylı

BURULMA (TORSİON) Dairesel Kesitli Çubukların (Millerin) Burulması MUKAVEMET - Ders Notları - Prof.Dr. Mehmet Zor

BURULMA (TORSİON) Dairesel Kesitli Çubukların (Millerin) Burulması MUKAVEMET - Ders Notları - Prof.Dr. Mehmet Zor 3 BURULMA (TORSİON) Dairesel Kesitli Çubukların (Millerin) Burulması 1.1.018 MUKAVEMET - Ders Notları - Prof.Dr. Mehmet Zor 1 3. Burulma Genel Bilgiler Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme

Detaylı

Sulama makineleri. Bitkinin gereksinimi olan suyu kaynaktan alan, basınçlı olarak sulama sistemini besleyen ve bitkiye dağıtan makinalardır.

Sulama makineleri. Bitkinin gereksinimi olan suyu kaynaktan alan, basınçlı olarak sulama sistemini besleyen ve bitkiye dağıtan makinalardır. . 1 Sulama makineleri Bitkinin gereksinimi olan suyu kaynaktan alan, basınçlı olarak sulama sistemini besleyen ve bitkiye dağıtan makinalardır. Sınıflandırma: Basınçlı sulama makine ve araçları, aşağıdaki

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI BORULARDA VE HİDROLİK ELEMANLARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Borularda

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI TEK EKSENLİ SIKIŞMA (BASMA) DAYANIMI DENEYİ (UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. Amaç: Kaya malzemelerinin üzerlerine uygulanan belirli bir basınç altında kırılmadan önce ne kadar yüke dayandığını belirlemektir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 kışkan Statiğine Giriş kışkan statiği (hidrostatik, aerostatik), durgun haldeki akışkanlarla

Detaylı

Örnek: Şekilde bir dişli kutusunun ara mili ve mile etki eden kuvvetler görülmektedir. Mildeki döndürme momenti : M d2 = Nmm dur.

Örnek: Şekilde bir dişli kutusunun ara mili ve mile etki eden kuvvetler görülmektedir. Mildeki döndürme momenti : M d2 = Nmm dur. il ve kama hesaplamaları ile ilgili uygulama: Örnek: Şekilde bir dişli kutusunun ara mili ve mile etki eden kuvvetler görülmektedir. ildeki döndürme momenti : d =140375 Nmm dur. r : Radyal, a : Eksenel,

Detaylı

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr.

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr. Taşınım Olayları II MEMM009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi 07-08 bahar yy. borularda sürtünmeli akış Prof. Dr. Gökhan Orhan istanbul üniversitesi / metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü Laminer

Detaylı

900*9.81*0.025*61.91 19521.5 Watt 0.70

900*9.81*0.025*61.91 19521.5 Watt 0.70 INS 61 Hidrolik İnşaat Müendisliği ölümü Hidrolik nabilim alı Uygulama 5 Soru 1 : Şekildeki sistemle aznesinden aznesine Q = 5 l/s, özgül kütlesi = 900 kg/m, kinematik viskozitesi =10 - m /s olan yağ akmaktadır.

Detaylı

Boru Çaplarının Hesaplanması SIHHİ TESİSAT

Boru Çaplarının Hesaplanması SIHHİ TESİSAT Boru Çaplarının Hesaplanması SIHHİ TESİSAT Bir yapıda muslukların aynı anda açılması beklenemez. Bu nedenle toplam debi bulunurken YB ne karşılık gelen debi değerlerinin toplamı alınmaz. Bunun yerine

Detaylı

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3 1) Şekilde verilen kirişte sehim denetimi gerektirmeyen donatı sınırı kadar donatı altında moment taşıma kapasitesi M r = 274,18 knm ise b w kiriş genişliğini hesaplayınız. d=57 cm Malzeme: C25/S420 b

Detaylı

2. SUYUN BORULARDAKİ AKIŞI

2. SUYUN BORULARDAKİ AKIŞI . SUYUN BORULARDAKİ AKIŞI.. Birim Sistemleri Diğer bilim dallarında olduğu gibi suyun borulardaki akış formüllerinde de çeşitli birim sistemleri kullanılabilir. Bunlar: a) MKS (Meter-Kilogram-Second),

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 6 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 6 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 6 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Bir püskürtücü dirsek, 30 kg/s debisindeki suyu yatay bir borudan θ=45 açıyla yukarı doğru hızlandırarak

Detaylı

Pompalar: Temel Kavramlar

Pompalar: Temel Kavramlar Pompalar: Temel Kavramlar Sunum Akışı 1. Genel Tanımlar 2. Tesisat ve Sistem 3. Tasarım 4. Çok Pompalı Sistemler 5. Problemler Tarihçe Santrifüj pompanın esas mucidi Fransız fizikçi DENIS PAPIN (1647-1714).

Detaylı

KAYMALI YATAKLAR I: Eksenel Yataklar

KAYMALI YATAKLAR I: Eksenel Yataklar KAYMALI YATAKLAR I: Eksenel Yataklar Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Eksenel yataklama türleri Yatak malzemeleri Hidrodinamik

Detaylı

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır.

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır. Görünüş Çıkarma Görünüş çıkarma? Parçanın bitmiş halini gösteren eşlenik dik iz düşüm kurallarına göre belirli yerlerde, konumlarda ve yeterli sayıda çizilmiş iz düşümlere GÖRÜNÜŞ denir. Görünüş çıkarmak

Detaylı

Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164)

Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164) ME401- Isıtma ve Havalandırma Bahar, 2017 Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164) Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (7.Hafta)

MAKİNE ELEMANLARI - (7.Hafta) MAKİNE ELEMANLARI - (7.Hafta) PRES (SIKI) GEÇMELER-2 B- Konik Geçme Bağlantısı Şekildeki gibi konik bir milin ucuna kasnağı sıkı geçme ile bağlamak için F ç Çakma kuvveti uygulamalıyız. Kasnağın milin

Detaylı

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5 SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 55 Santrifüj Popalarda Kıyaslaa Değerleri Daha önce açıklandığı gibi santrifüj popalar çok değişik tip ve yapıdadır Popanın verdi, basınç, hız ve güç gibi karakteristik

Detaylı

GEZER KREN KÖPRÜSÜ KONSTRÜKSİYONU VE HESABI

GEZER KREN KÖPRÜSÜ KONSTRÜKSİYONU VE HESABI GEZER KRE KÖPRÜSÜ KOSTRÜKSİYOU VE HESABI 1. GEZER KÖPRÜLÜ KRE Gezer köprülü krenler, yüksekte bulunan raylar üzerinde hareket eden arabalı köprülerdir. Araba yükleri kaldırır veya indirir ve köprü üzerindeki

Detaylı

SORU 1) ÇÖZÜM 1) UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1

SORU 1) ÇÖZÜM 1) UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1 SORU 1) Şekildeki sistemde içteki mil dönmektedir. İki silindir arasında yağ filmi vardır. Sistemde sızdırmazlık sağlanarak yağ kaçağı önlenmiştir. Verilen değerlere göre sürtünme yolu ile harcanan sürtünme

Detaylı

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde DİŞLİ ÇARKLAR Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde özel bir yeri bulunan mekanizmalardır. Mekanizmayı

Detaylı

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Venturimetre Deney Föyü Hazırlayan Arş.Gör. Orhan BAYTAR 1.GİRİŞ Genellikle herhangi bir akış

Detaylı

AKIġKAN BORUSU ve VANTĠLATÖR DENEYĠ

AKIġKAN BORUSU ve VANTĠLATÖR DENEYĠ AKIġKA BORUSU ve VATĠLATÖR DEEYĠ. DEEYĠ AMACI a) Lüle ile debi ölçmek, b) Dairesel kesitli bir borudaki türbülanslı akış şartlarında hız profili ve enerji kayıplarını deneysel olarak belirlemek ve literatürde

Detaylı

Tali Havalandırma Hesaplamaları Auxiliary Ventilation Calculations

Tali Havalandırma Hesaplamaları Auxiliary Ventilation Calculations MADENCİLİK Aralık December 1989 Cilt Volume XXVIII Sayı No 4 Tali Havalandırma Hesaplamaları Auxiliary Ventilation Calculations Çetin ONUR (*) Gündüz YEREBASMAZ (**) ÖZET Bu yazıda, tali havalandırma vantüplerinin

Detaylı

Perçin malzemesinin mekanik özellikleri daha zayıf olduğundan hesaplamalarda St34 malzemesinin değerleri esas alınacaktır.

Perçin malzemesinin mekanik özellikleri daha zayıf olduğundan hesaplamalarda St34 malzemesinin değerleri esas alınacaktır. Kalınlığı s 12 mm, genişliği b 400 mm, malzemesi st37 olan levhalar, iki kapaklı perçin bağlantısı ile bağlanmıştır. Perçin malzemesi st34 olarak verilmektedir. Perçin bağlantısı 420*10 3 N luk bir kuvvet

Detaylı

STATİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

STATİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ STATİK Ders_9 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2017-2018 GÜZ ALANLAR İÇİN ATALET MOMENTİNİN TANIMI, ALAN ATALET YARIÇAPI

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

2.2 KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

2.2 KAYNAKLI BİRLEŞİMLER 2.2 KAYNAKLI BİRLEŞİMLER Aynı veya benzer alaşımlı metal parçaların ısı etkisi altında birleştirilmesine kaynak denir. Kaynaklama işlemi sırasında uygulanan teknik bakımından çeşitli kaynaklama yöntemleri

Detaylı