МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Расходомерные дифманометры.





Лабораторная работа №7

Тема: Измерение расхода воздуха по трубе методом переменного перепада давления

Цель работы: Ознакомиться с измерением расхода методом переменного перепада давления.

Оборудование:

1. Расходомерная установка, включающая в себя трубопровод, вентилятор, заслонку;

2. Диафрагма и U-образные жидкостные манометры.

Отчет должен содержать:

1. Номер, наименование и цель лабораторной работы;

2. Технические данные используемых приборов;

3. Принципиальную схему лабораторной установки (рисунок 1);

4. Таблицу 1- Результаты измерении;

5. Расчет расхода воздуха при различной степени открытия заслонки;

6. Выводы по работе;

7. График зависимости расхода воздуха от угла поворота заслонки Q = f (φ );

8. Контрольные вопросы.

 

Теоретическая часть

 

Ознакомиться с измерением расхода методом переменного перепада давления можно на установке, показанной на рисунке 1. Установка состоит из вентилятора, всасывающего и нагнетательного трубопроводов, диафрагмы, заслонки и U- образ-

ных стеклянных манометров.

 
 

 

 

На рисунке 2 показаны вид потока и изменение давления измеряемой среды   при прохождении ее через сужающее устройство. Если до сужающего устройства   статическое давление в трубопроводе равно Р11, то в сужающем устройстве оно резко   падает, затем постепенно возрастает до нового установившегося значения. При   этом давление в трубопроводе за сужающим устройством не достигает значения Р111, так как часть энергии расходуется на трение о стенки сужающего устройства и за-   вихрения потока после сужающего устройства. Величина безвозвратных потерь   равна РП.Перед сужением давление несколько возрастает до Р1,что обусловлено   сжатием потока перед сужающим устройством. Минимальное давление Р21 наблюдается на некотором расстоянии от сужающего устройства. Давление в   проходном сечении сужающего устройства равно Р2. Разность давлений Р1- Р2 является перепадом, зависящим от расхода среды, протекающей через трубопровод.

 

 

Рисунок 2- Вид потока и распределение давления при размещении сужающего устройства в трубопроводе.

 

Измерить давление в сечении 11- 11 практически невозможно. Перепад давлений обычно измеряют на участках трубопровода перед сужающим устройством и за ним.

Стандартные диафрагмы не имеют индивидуальной градуировки.

Отношение площади поперечного сечения отверстия в диафрагме к площади поперечного сечения трубопровода называется модулем диафрагмы:

 

m = f / F = d2 / D2,

где d и D – соответственно диаметры проходных сечений сужающего устройства и трубопровода.

 

 

Рисунок 3- Основные геометрические размеры стандартных диафрагм.

 

Значения модуля диафрагмы при диаметре трубопровода от 50 до 1000 мм лежит в пределе от 0,05 до 0,64.

 

Расходомерные дифманометры.

Расходомерные дифманометры обычно устанавливают совместно с диафрагмами,

 

перепад давления на которых однозначно связан с расходом среды, протекающей

 

по трубопроводу.

 

На рисунке 4 показана принципиальная схема дифманометра типа ДС- ПЗ,

 

предназначенного для непрерывного преобразования расхода вещества в перепад



 

давления.

 

Дифманометр ДСП-3 с унифицированным выходным сигналом состоит из

 

измерительного блока ИБ и пневматического преобразователя ПИП.

Измерительный блок имеет плюсовую и минусовую камеры, разделенные

 

основанием 7. В камерах расположены чувствительные элементы — сильфоны 1 и

 

5 диаметром 20 мм. Сильфоны с одной стороны жестко связаны с основанием, а

с другой — с клапанами 2 и 6, снабженными уплотняющими резиновыми

 

кольцами. Внутренняя полость 4 узла сильфонов заполнена кремнийорганической

 

жидкостью. Изменение объема жидкости, вызванное колебаниями температуры,

 

воспринимается компенсационным сильфоном 3. Вывод с рычага 8 из основания

 

уплотнен мембраной 9. Две упругие ленты удерживают рычаг 8 от осевого

 

перемещения при воздействии на мембрану рабочего давления.

 

Рычаг 8 при помощи рычага 10 связан с пневмосиловым преобразователем ПИП.

 

Измеряемый перепад давления (P2 — P1) воспринимается сильфонами 1 и 5 и

 

преобразуется в пропорциональное усилие, которое при помощи рычагов 11 и 12

 

пневмосилового преобразователя уравновешивается усилием F сильфона

 

обратной связи 17.

 

При изменении измеряемого перепада давления изменяется усилие N, происходит

 

незначительное перемещение рычажной системы и заслонки 14 индикатора

 

рассогласования 15. Индикатор рассогласования преобразует это перемещение в

 

управляющий сигнал давления сжатого воздуха на выходе усилителя 16.

 

Выходной сигнал усилителя 16 поступает в линию дистанционной передачи и в

 

сильфон обратной связи 17. Значение выходного сигнала Рвых. , пропорциональное

 

измеряемому перепаду давления, изменяется винтом настройки N. В расходоме-

 

рах переменного перепада давлений применяют механические, электрические и

 

пневматические счетчики.

 

 

Рисунок 4- Дифманометр ДС- П3.

Таблица 1- Результаты измерений

 

  Режим воздуха в трубе       Един. измерен.         Положение заслонки (в градусах)  
                                       
Перепад давления на заслонке кгс / м2                    
Давление перед диафрагмой кгс / м2                    
Перепад давления на диафрагме кгс / м2                    
Расход воздуха м3 / ч                    

 

 

Расход воздуха по трубе определяется по уравнению:

Q = 0,01252* α * ε * К t2 * d 202*√ ∆P / ρ ( м3 / ч ),

где

α = 0,6254 –коэффициент расхода воздуха;

К t = 1 –коэффициент сжимаемости воздуха;

ε = 0.998 –поправочный множитель на расширение воздуха;

ρ = ρ0 * P p* Tн / PН * TР – ПЛОТНОСТЬ ВОЗДУХА В РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ , КГ / М3;

ρ0 - ПЛОТНОСТЬ ВОЗДУХА В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ , КГ / М3.

d20 = 30,22 мм- диаметр расточки диафрагмы

Контрольные вопросы

1 Сущность измерения расхода методом переменного перепада давления;

2 Виды сужающих устройств и их особенности;

3 Понятие о модуле сужающего устройства;

4 Типы дифференциальных манометров, применяемых в комплекте с диафрагмами;

5 Материал изготовления диафрагм;

6 Защита чувствительных элементов дифманометров от действия агрессивных сред и высоких температур.

 

 





©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.