[go: up one dir, main page]

SU438789A1 - Device for simulating mine fans - Google Patents

Device for simulating mine fans

Info

Publication number
SU438789A1
SU438789A1 SU1927099A SU1927099A SU438789A1 SU 438789 A1 SU438789 A1 SU 438789A1 SU 1927099 A SU1927099 A SU 1927099A SU 1927099 A SU1927099 A SU 1927099A SU 438789 A1 SU438789 A1 SU 438789A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
fans
simulating
simulating mine
pressure
modeling unit
Prior art date
Application number
SU1927099A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Аркадий Вениаминович Горный
Владимир Михайлович Быков
Original Assignee
Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов filed Critical Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов
Priority to SU1927099A priority Critical patent/SU438789A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU438789A1 publication Critical patent/SU438789A1/en

Links

Landscapes

  • Ventilation (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к моделированию вентил ционных систем и может быть использовано при решении задач по доставке свежего воздуха в забои шахт и рудников.The invention relates to the simulation of ventilation systems and can be used in solving problems in the delivery of fresh air to the faces of mines and mines.

Известны устройства дл  моделировани  ручных вентил торов, включающие стабилизатор давлени , моделирующий блок, воздухопроводы и расходомер.Devices for simulating hand fans are known, including a pressure stabilizer, a simulator, air ducts and a flow meter.

С целью расширени  диапазонов моделировани  различных типов вентил торов и упрощени  конструкции моделирующий блок выполнен в виде двух соосных сопел с регулируемым зазором между ними.In order to expand the range of modeling of various types of fans and simplify the design, the modeling unit is made in the form of two coaxial nozzles with an adjustable gap between them.

На фиг. 1 изображен моделирующий блок; на фиг. 2 - схема работы устройства.FIG. 1 shows a modeling unit; in fig. 2 - scheme of the device.

Моделирующий блок состоит из передающего сопла 1 и приемного сопла 2, устанавливаемых при помощи резьбового соединени  в корпусе 3 с возможностью регулировани  зазора между ними. Дл  исключени  перемещени  сопел относительно друг друга они закрепл ютс  в корпусе контргайками 4. Дл  подачи сжатого воздуха посто нного давлени  в систему установлен стабилизатор давлени  5 (фиг. 2) и контрольный манометр 6. Выходвое давление (напор) регестрйруетс  манометром 7. Количество протекающего воздуха по трубопроводам моделируемой сети 8 измер етс  расходомером 9.The modeling unit consists of a transmitting nozzle 1 and a receiving nozzle 2 installed by means of a threaded connection in the housing 3 with the possibility of adjusting the gap between them. To prevent the nozzles from moving relative to each other, they are secured in the housing with lock nuts 4. A pressure regulator 5 (Fig. 2) and a test pressure gauge 6 are installed in the system to supply compressed air of constant pressure to the system. The amount of air flowing The pipelines of the simulated network 8 are measured by the flow meter 9.

Устройство работает следующим образом, The device works as follows

Сжатый воздух от источника питани  подаетс  через стабилизатор давлени  5 к передающему соплу 1 и поступает далее в приемное сопло 2. При этом часть напора тер етс  в соплах, установленных соосно. Диаметр сопел и зазор б между ними определ ют вид расходно-напорной характеристики моделируемого вентил тора.Compressed air from the power source is fed through pressure regulator 5 to the transmitting nozzle 1 and then goes to the receiving nozzle 2. In this case, part of the head is lost in the nozzles mounted coaxially. The diameter of the nozzles and the gap b between them determine the type of flow-pressure characteristics of the simulated fan.

В зависимости от нагрузки сети, подключаемой к моделирующему блоку, измен етс  расход и напор воздушного потока, поступающего из приемного сопла.Depending on the load of the network connected to the modeling unit, the flow rate and pressure of the air flow coming from the receiving nozzle change.

По показани м мапометра 7 и расходомера 9 определ ютс  параметры выбранного типа вентил тора при его работе па сеть.Based on the readings of the mapper 7 and the flow meter 9, the parameters of the selected type of fan are determined during its operation on the mains.

Устройство дл  моделировани  рудничных вентил торов позвол ет смоделировать работу реальных вентил торов, примен емых в подземных горных выработках, с учетом аэродинамики процесса.A device for simulating mine fans makes it possible to simulate the operation of real fans used in underground mines, taking into account the aerodynamics of the process.

Предмет изобретени Subject invention

Устройство дл  моделировани  рудничных вентил торов, включающее стабилизатор давлени , моделирующий блок, воздухопроводы и расходомер, отличающеес  тем, что, с целью расширени  диапазонов моделировани  различных видов вентил торов и упрощени  конструкции, моделирующий блок выполнен в виде двух соосных сопел с регулируемым зазором между ними.A device for simulating mine fans, including a pressure stabilizer, a modeling unit, air ducts and a flow meter, characterized in that, in order to expand the range of modeling of various types of fans and simplify the design, the modeling unit is made in the form of two coaxial nozzles with an adjustable gap between them.

SU1927099A 1973-06-04 1973-06-04 Device for simulating mine fans SU438789A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1927099A SU438789A1 (en) 1973-06-04 1973-06-04 Device for simulating mine fans

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1927099A SU438789A1 (en) 1973-06-04 1973-06-04 Device for simulating mine fans

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU438789A1 true SU438789A1 (en) 1974-08-05

Family

ID=20555150

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1927099A SU438789A1 (en) 1973-06-04 1973-06-04 Device for simulating mine fans

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU438789A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103266906B (en) Method for verifying state of mine ventilation system by self-adjusting tunnel wind resistance parameters
US3733900A (en) Fan capacity measuring station
CN103983313A (en) Method for determining resistance coefficient of pipe network and method for measuring air volume of pipe network
US3129587A (en) Flow sensing device
CN103308106B (en) High-pressure inert gas fire extinguishing agent mass flowmeter
US4034604A (en) Apparatus for determining characteristics of turbo-powered airplane engine simulators
GB838801A (en) Structure for supporting a model in a wind tunnel and supplying compressed fluid to the model
SU438789A1 (en) Device for simulating mine fans
SE7501398L (en)
CN207485460U (en) A kind of mine ventilation experimental provision for demonstrating angle connection formula ventilation
US2494781A (en) Fluid meter
CN109139083B (en) Simulation experiment system for tunnel ventilation and dilution of gas influx in shield tunneling
CN209673325U (en) A kind of dust wind tunnel system
GB724276A (en) Improvements in apparatus for measuring the flow of fluid in a duct
CN107366546A (en) A kind of mine ventilation experimental provision for demonstrating angle connection formula ventilation
ES320117A1 (en) Apparatus for measuring the speed of a rotary element. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)
US1944339A (en) Proporational gas meter
GB1189652A (en) Improvements relating to Testing and Locating Leaks in Pipes.
CN106094898B (en) A kind of gas relay flow velocity value coarse adjustment mechanism
CN105157946A (en) Pressure regulating system capable of providing multiple paths of high-pressure airflow
Abdel-Gayed et al. Derivation of turbulent transport coefficients from turbulent parameters in isotropic turbulence
SU393461A1 (en) PNEUMATIC DEVICE FOR MODELING CHARACTERISTICS OF FANS
CN219956925U (en) Double-pressing-in type air duct ventilation simulation test system for fully-mechanized coal mining face
US2687076A (en) Ventilating apparatus
US3045893A (en) Compressor system