На рис. Зв представлены результаты экспериментов по определению частот собственных колебаний системы при различных условиях иссле- дования. Спдошная линия — кривая частоты, относящаяся к первому ‘опыту. Изменение частот наблюдается при глубине погружения до 150 мм, дальнейшее увеличение глубины погружения системы практи- чески не изменяет частот собственных колебаний. Снижение — частоты собственных колебаний системы в воде по сравнению с частотой собст- венных колебаний ее в воздухе объясняется влиянием _ инерции окру- жающей воды, часть которой принимает участне в колебаниях системы и как бы увеличивает ее массу. Штрих-пунктирная линия — изменение частот для второго опыта. Уменьшение масс воды, присоединенных к колеблющейся системе, незначительно повышает частоту по сравнению с первым опытом при глубине погружения системы, превышающей 150 мм. Штриховой линией представлена опытная кривая частот систе- мы для третьего опыта. С увеличением массы системы частоты пони- жаются по сравнению с первым опытом. Точечная кривая показывает изменение частот собственных колебаний системы, в которой ` рабочее колесо заменено дисками. В этом случае частота ` повышается (около 1°%/) по сравнению с частотой в первом опыте. В результате проведенных опытов установлено, что на собственные колебания системы действуют не только инерция’ окружающей воды, но и форма ротора. С увеличением глубины погружения системы влия- ние присоединенных масс, зависящих от формы ротора, сказывается в большей степени. Замена рабочего колеса центробежного типа экви- валентным по массе диском способствует незначительному повышению частоты собственных колебаний систеёмы, так что повышением этим можно пренебречь. Таким образом, частота собственных колебаний системы в воде снижается по сравнению с частотой собственных колебаний в воздухе, что вызвано влиянием инерции окружающей воды. Кроме того, вслед- ствие появления сил сопротивления, водяная среда оказывает демпфи- рующее действие на колеблющуюся систему. При глубине погружения системы, превышающей 150 мм, частота собственных колебаний практически нё изменяется. Частота собствен- ных колебаний системы в воде понижается по сравнению с частотой собственных колебаний в воздухе в среднем на 3,4%. Аналитический метод определения частот собственных колебаний системы по формуле (4) хорошо согласуется с опытными значениями частот собственных колебаний, определенных в воздухе. Наибольшая разница между пересчитанными и эксперименталь- ными значениями частот собственных колебаний стальных систем в воздухе составляет около 2,5%. На собственные колебания системы оказывает влияние не только. инерция окружающей воды, но н форма ротора. Замена рабочего колеса центробежного типа эквивалентным по массе диском за счет лучшей в гидравлическом отношении формы диска. способствует повышению частоты собственных колебаний системы в воде примерно на 1%. ЛИТЕРАТУРА 3. Монтаж и эксплуатация насосов ВП-24 х 5 конструкции САНИИРИ, Инструкция, сост. С. К Переверзев, Ташкент, 1957 2. Ульяницкий Д. Д. Определение частот н Форм собственных колебаний лода «тей тидротурбит, В с: «Колебания в турбомашинах», М., АН СССР, н З. Пфлейдерер К. Лошточные машины дая жидкостей и газов, пер. © нем, М., Машгиз, 1960.