ГОСТ 10616-90 (СТ СЭВ 4483-84). Государственный стандарт Союза ССР. Вентиляторы радиальные и осевые. Размеры и параметры
(утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 27.03.1990 № 591)
Внимание
Документ утратил силу с 1 июля 2017 года в связи с изданием Приказа Росстандарта от 25.05.2016 № 406-ст. Взамен введен в действие ГОСТ 10616-2015. Документ утратил силу с 1 июля 2017 года в связи с изданием Приказа Росстандарта от 25.05.2016 № 406-ст. Взамен введен в действие ГОСТ 10616-2015. Документ включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности машин и оборудования», утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009 № 753 (Приказ Росстандарта от 20.08.2010 № 3108).
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ АКТОВ
flowchart LR n0["ГОСТ 10616-90"]:::rst click n0 "https://bukva.ai/docs/standart-gost-10616-90" "ГОСТ 10616-90. Государственный стандарт Союза ССР. Вентиляторы радиальные и осевые. Размеры и параметры (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 27.03.1990 N 5" n1["ГОСТ 10616-2015"]:::doc click n1 "https://bukva.ai/docs/gost-10616-2015" "ГОСТ 10616-2015. Межгосударственный стандарт. Вентиляторы радиальные и осевые. Размеры и параметры (введен в действие Приказом Росстандарта от 25.05.2016 N 406-ст)" n0 --> n1 classDef rst fill:#FFEBEB,stroke:#8B0000,color:#000; classDef doc fill:#EBFFEB,stroke:#006400,color:#000; classDef notEnt fill:#FFFFEB,stroke:#FF8C00,color:#000;
Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27 марта 1990 г. № 591
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ И ОСЕВЫЕ
Radial and axial fans. Dimensions and parameters
ГОСТ 10616-90 (СТ СЭВ 4483-84)
Срок действия с 1 января 1991 года до 1 января 2001 года
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР
Г.С. Куликов, В.Б. Горелик, В.М. Литовка, А.Т. Пихота, А.М. Роженко, Н.И. Василенко, Т.Ю. Найденова, А.А. Пискунов, И.С. Бережная, Е.М. Жмулин, Л.А. Маслов, Т.С. Соломахова, Т.С. Фенько, А.Я. Шарипов, В.А. Спивак, М.С. Грановский, М.В. Фрадкин
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.03.90 № 591
3. Срок первой проверки — 1995 г.
периодичность проверки — 5 лет
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4483-84.
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| ГОСТ 8032-84 | 1.2 |
| ГОСТ 10921 | 2.11; 2.14; приложение |
| ГОСТ 12.2.028-84 3.2 | |
| Настоящий стандарт распространяется на вентиляторы радиальные одно- и двусторонние и на осевые одно- и многоступенчатые, предназначенные для систем кондиционирования воздуха, вентиляции, а также других производственных целей, повышающие абсолютное полное давление потока не более чем в 1,2 раза и создающие полное давление до 12000 Па при плотности перемещаемой среды 1,2 кг/м3. | |
Стандарт не распространяется на вентиляторы, встраиваемые в кондиционеры, а также в другое оборудование.
1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Размер вентилятора характеризуется его номером. За номер вентилятора принимается значение, соответствующее номинальному диаметру рабочего колеса D, измеренному по внешним кромкам лопаток и выраженному в дециметрах. Например, вентилятор с D = 200 мм обозначается № 2, D = 630 мм — № 6,3 и т.д.
1.2. Номинальные диаметры D рабочих колес, диаметры Dk всасывающих отверстий радиальных (черт. 1а) и осевых (черт. 1б) вентиляторов, снабженных коллекторами, и диаметры Dd нагнетательных отверстий осевых вентиляторов, снабженных диффузорами, следует выбирать из ряда значений, соответствующих ряду R20 ГОСТ 8032, указанных в табл. 1.
При необходимости допускается применение ряда R80.
1.3. Вентиляторы разных номеров и конструктивных исполнений, выполненные по одной аэродинамической схеме, относятся к одному типу.
2. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
2.1. За производительность (объемный расход) вентилятора Q, (м3/с) принимается объемное количество газа, поступающего в вентилятор в единицу времени, отнесенное к условиям входа в вентилятор (см. приложение).
2.2. За полное давление вентилятора Pv (Па) принимается разность абсолютных полных давлений потока при выходе из вентилятора и перед входом в него при определенной плотности газа.
2.3. За динамическое давление вентилятора Pdv (Па) принимается динамическое давление потока при выходе из вентилятора, рассчитанное по средней скорости в выходном сечении вентилятора.
2.4. За статическое давление вентилятора Psv (Па) принимается разность его полного Pv и динамического Pdv давления.
2.5. За мощность N (кВт), потребляемую вентилятором, принимается мощность на валу вентилятора без учета потерь в подшипниках и элементах привода.
2.6. За полный КПД вентилятора \eta принимается отношение полезной мощности вентилятора Nv, равной произведению полного давления вентилятора Pv на его производительность Q, к мощности N, потребляемой вентилятором.
2.7. За статический КПД вентилятора \eta_{s} принимается отношение полезной мощности вентилятора Nsv, равной произведению статического давления вентилятора Psv на его производительность Q, к потребляемой мощности N.
2.8. Быстроходность ny [(м/с)1,5 Па-0,75] и габаритность Dy [(м/с)-0,5 Па0,25] вентилятора являются критериями для оценки пригодности работы вентилятора в режиме, заданном величинами Q, Pv, D и частотой вращения n, и служат для сравнения вентиляторов различных типов.
2.9. Безразмерными параметрами вентилятора являются коэффициенты производительности \varphi , полного \psi и статического \psi_{s} давления, а также потребляемой мощности \lambda .
2.10. Аэродинамические качества вентилятора должны оцениваться по аэродинамическим характеристикам, выраженным в виде графиков (черт. 2) зависимости полного Pv и статического Psv и (или) динамического Pdv давлений, развиваемых вентилятором, потребляемой мощности N, полного \eta и статического \eta_{s} КПД от производительности Q при определенной плотности газа \rho перед входом в вентилятор и постоянной частоте вращения n его рабочего колеса. На графиках должны быть указаны размерности аэродинамических параметров.
Допускается построение аэродинамических характеристик при частоте вращения, изменяющейся в зависимости от производительности, с указанием этой зависимости n(Q) на графике. Вместо кривых Psv(Q) и \eta_{s}(Q) на графике может указываться кривая динамического давления Pdv(Q) вентилятора.
Допускается при построении аэродинамической характеристики кривые Psv(Q); Pdv(Q) и \eta_{s}(Q) не указывать.
2.11. Аэродинамические характеристики вентилятора должны строиться по данным аэродинамических испытаний, проведенных в соответствии с ГОСТ 10921, с указанием одного из четырех типов присоединения вентилятора к сети (A, B, C, D), принятого по табл. 2.
Типовой следует считать характеристику, полученную при испытаниях по типу присоединения вентилятора к сети A.
2.12. Для вентиляторов общего назначения должны приводиться аэродинамические характеристики, соответствующие работе на воздухе при нормальных условиях (плотность 1,2 кг/м3, барометрическое давление 101,34 кПа, температура плюс 20 °C и относительная влажность 50%).
2.13. Для вентиляторов, перемещающих воздух и газ, который имеет плотность, отличающуюся от 1,2 кг/м3, на графиках должны приводиться дополнительные шкалы для величин Pv, Psv, N, соответствующие действительной плотности перемещаемой среды.
2.14. Для вентиляторов, создающих полное давление Pv, превышающее 3% от абсолютного полного давления потока Pv1 перед входом в вентилятор, при расчете аэродинамических характеристик должны вводиться поправки, учитывающие сжимаемость перемещаемого газа согласно ГОСТ 10921.
2.15. У вентиляторов общего назначения, предназначенных для работы с присоединяемой к ним сетью, за рабочий участок характеристики должна приниматься та ее часть, на которой значение полного КПД \eta \geq 0,9\eta_{max} . Рабочий участок характеристики должен также удовлетворять условию обеспечения устойчивой работы вентилятора.
2.16. Для вентиляторов, работающих при различных частотах вращения, должны приводиться рабочие участки кривых Pv(Q), построенные в логарифмическом масштабе, на которых должны быть нанесены линии постоянных значений КПД \eta , мощности N, указаны окружная скорость u рабочего колеса и его частота вращения n (черт. 3).
2.17. Безразмерные аэродинамические характеристики, представляющие собой графики (черт. 4) зависимости коэффициентов полного \psi и статического \psi_{s} давлений, мощности \lambda , полного \eta и статического \eta_{s} КПД от коэффициента производительности \varphi , используются для расчета размерных параметров и для сравнения вентиляторов разных типов.
На графиках \psi(\varphi) должны указываться значения быстроходности вентилятора ny (черт. 4) или линии постоянных значений ny (черт. 5), а также диаметр D рабочего колеса и частота вращения, при которых получена характеристика.
2.18. Для вентиляторов, имеющих поворотные лопатки рабочих колес или аппаратов, должен приводиться сводный график аэродинамических характеристик, соответствующих разным углам установки лопаток \Theta_{k} , с нанесенными на нем линиями постоянных значений КПД и быстроходности (черт. 5).
3. АКУСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
3.1. Акустическими параметрами вентилятора являются уровни звуковой мощности LPi, (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 125 до 8000 Гц и корректированный уровень звуковой мощности LPA, (дБА).
3.2. Акустические качества вентиляторов должны оцениваться по шумовым характеристикам в виде графика зависимости корректированного уровня звуковой мощности LPA от производительности вентилятора на рабочем участке и в виде таблицы октавных уровней звуковой мощности на режиме максимального КПД при определенной плотности газа перед входом в вентилятор и постоянной частоте вращения рабочего колеса (черт. 2).
3.3. Шумовые характеристики должны определяться по данным акустических испытаний, проведенных одним из способов, указанных в ГОСТ 12.2.028, с указанием типа присоединения к сети, при котором получена характеристика.
При этом определяется отдельно шум на сторонах всасывания и нагнетания и вокруг вентилятора.
3.4. Для вентиляторов, имеющих поворотные лопатки рабочих колес или поворотные лопатки направляющих аппаратов, шумовые характеристики должны определяться при всех углах установки лопаток и приводиться в виде свободного графика и таблицы.
ФОРМУЛЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
1. Полное давление вентилятора Pv, Па определяется по формуле
где P02 — полное абсолютное давление при выходе из вентилятора, Па;
P01 — полное абсолютное давление при входе в вентилятор, Па.
2. Динамическое давление вентилятора Pdv, Па, определяется по формуле
P_{dv} = \frac{1}{2} \rho(\frac{Q}{F_{\text{в}}})^{2} = \frac{1}{2} \rho\text{с}_{\text{в}}^{2}, (2)
где \rho — плотность газа, кг/м3;
cв — среднерасходная скорость потока при выходе из вентилятора, м/с, определяется по формуле
где Q — производительность вентилятора, м3/с;
Fв — площадь выходного отверстия вентилятора, м2.
При скорости cв более 50 м/с следует вводить поправки, учитывающие сжимаемость газа, согласно ГОСТ 10921.
3. Статическое давление вентилятора Psv, Па, определяется по формуле
4. Окружная скорость рабочего колеса u, м/с, определяется по формуле
n — частота вращения колеса, об/мин.
5. Коэффициент производительности вентилятора
где F — площадь круга диаметром D, м2, определяется по формуле
6. Коэффициенты полного \psi , статического \psi_{s} и динамического \psi_{d} давлений вентилятора без учета влияния сжимаемости определяются по формулам:
\psi = \frac{2P_{v}}{\rho u^{2}} ; (8)
\psi_{s} = \frac{2P_{sv}}{\rho u^{2}} ; (9)
\psi_{d} = \frac{2P_{dv}}{\rho u^{2}} . (10)
7. Коэффициент мощности, потребляемой вентилятором, определяется по формуле
\lambda = \frac{2000N}{\rho Fu^{3}} , (11)
где N — мощность, потребляемая вентилятором, кВт.
8. Полный КПД вентилятора определяется по формуле
\eta = \frac{QP_{v}}{1000N} = \frac{\varphi\psi}{\lambda} . (12)
9. Статический КПД вентилятора определяется по формуле
\eta_{s} = \frac{QP_{sv}}{1000N} = \frac{\varphi\psi_{s}}{\lambda} . (13)
10. Быстроходность и габаритность определяют по размерным или безразмерным параметрам, по формулам:
n_{y} = \frac{Q^{1/2}n}{(P_{v}/9,8)^{3/4}} ; (14)
n_{y} = 138,0 \frac{\varphi^{1/2}}{\psi^{3/4}} ; (15)
D_{y} = \frac{(P_{v}/9,8)^{1/4}D}{Q^{1/2}} ; (16)
D_{y} = 0,56 \frac{\psi^{1/4}}{\varphi^{1/2}} ; (17)
где Pv — соответствует плотности \rho = 1,2\text{кг}/\text{м}^{3} .
11. Пересчет аэродинамических характеристик вентиляторов на другие частоты вращения n', диаметры рабочих колес и плотности перемещаемого газа \rho\prime без поправок, учитывающих изменение числа Рейнольдса и влияния сжимаемости, проводят по формулам:
P_{v}\prime = P_{v}(\frac{n\prime}{n})2(\frac{D\prime}{D})2(\frac{\rho\prime}{\rho}); (18)
P_{s}\prime_{v} = P_{sv}(\frac{n\prime}{n})2(\frac{D\prime}{D})2(\frac{\rho\prime}{\rho}); (19)
P_{d}\prime_{v} = P_{dv}(\frac{n\prime}{n})2(\frac{D\prime}{D})2(\frac{\rho\prime}{\rho}); (20)
Q\prime = Q(\frac{n\prime}{n})(\frac{D\prime}{D})^{3}; (21)
N\prime = N(\frac{n\prime}{n})3(\frac{D\prime}{D})5(\frac{\rho\prime}{\rho}); (22)
\eta_{s}\prime = \eta_{s}. (24)
12. При полных давлениях Pv, превышающих 3% значения абсолютного полного давления потока P01 перед входом в вентилятор, в формулы (6) - (13) и (18) - (20) вводятся поправки, учитывающие влияние сжимаемости согласно ГОСТ 10921.
13. Пересчет акустических характеристик без поправок, учитывающих изменение числа Рейнольдса и влияние сжимаемости, а для осевых вентиляторов и при равных условиях генерации дискретных составляющих проводят по формулам:
L_{P}\prime \sum = L_{P} \sum + 50lg \frac{n\prime}{n} + 70lg \frac{D\prime}{D} ; (25)
L_{P}\prime_{i} = L_{Pi} + 50lg \frac{n\prime}{n} + 70lg \frac{D\prime}{D} ; (26)
f\prime = f \frac{n\prime}{n} . (27)





