КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Питання. 1. Загальні відомості про процеси
1. Загальні відомості про процеси. 2. Рівняння Бернуллі. 3. Рівняння неперервності газового потоку. 4. Витратні характеристики систем. 5. Втрати тиску в системах. 6. Основи розподілу газового потоку. 7. Повітряні струмини і спектри всмоктування. 8. Силова дія повітряних струмин. 9. Витання механічних частинок у газовому потоці.
1. Загальні відомості про процеси.
У пневматичних системах і приводах в якості енергоносія (робочого тіла) використовуються гази. Процеси руху газів супроводжуються внутрішніми термодинамічними змінами робочого тіла. Тому динаміка газів значною мірою відрізняється від гідравліки і нехтують такими відмінностями в техніці малих, близьких до атмосферних перепадів тисків і температур, при малих тискахі швидкостях потоків. Найбільш загальним термодинамічним процесом пневматичних систем є політропний. Рівняння такого процесу має вигляд:
де: P – тиск; V – об’єм газу; n – показник політропи (n=1,25
2. Рівняння Бернуллі
де: Першим членом рівняння нехтують, як правило, а останнім - при незначних перепадах тиску і швидкостях потоку < ЗО м/с.
3. Рівняння неперервності газового потоку.
В аеродинаміці рівняння неперервності газового потоку подається у формі сталості масових витрат газу.
де: М – масові витрати газу;
4. Витратні характеристики систем.
В пневматичних системах реальні масові витрати визначаються виразом:
де:
де:
де: Коефіцієнт звуження струмини залежить від перепаду тиску (див. табл.1.).
Таблиця. 1.
Перепад тисків масові витрати не змінюються, що наглядно представляється характеристикою (рис.1).
Рис.1. Витратна характеристика системи.
При цьому Температурний коефіцієнт:
Критичним значенням масових витрат відповідають критичні швидкості потоку:
6. Основи розподілу газового потоку.
В практиці використання пневматичних систем часто зустрічаються розгалужені системи і виникає питання правильного розподілу газу по ділянках газопроводу. Для нормального функціонування систем втрати тиску у всіх відводах мають бути однаковими. Для досягнення наведеного часто застосовують трубопроводи сталого cтатичного тиску (рис. 2)
Рис.2. Трубопроводи сталого статичного тиску, а – всмоктувальний; б – нагнітальний.
Такі трубопроводи забезпечують при однакових діаметрах отворів сталі витрати по всій довжині трубопроводу. При цьому витрати в отворі:
де:
При витіканні газу в атмосферу:
де: При створені систем треба пам'ятати, що при значному зменшенні кута установки відводу а можуть спричинити втрату транспортуючої здатності отворів, а збільшення – призведе до зворотного потоку.
7. Повітряні струмини і спектри всмоктування.
Повітряна струмина - це потік повітря кінцевих розмірів, який рухається в певному напрямку під дією гравітаційного або механічного напору. Створюються струмини насадками. Вони бувають вільними (необмеженими), невільними (обмеженими), затопленими, які рухаються в одному з ними середовищі, і незатопленими, які рухаються в відмітному від них середовищі. Залежно від умов витікання струмини діляться на осьові, радіальні і веєрні (рис.З).
Рис. З. Схеми струмин: а - осьова; б - радіальна; в - веєрна.
8. Силова дія повітряних струмин.
Повітряна струмина, яка зустрічає на своєму шляху перепону дію на неї з силою, яка визначається:
де: с – коефіцієнт аеродинаміки, який визначається співвідношенням площ і матеріалом перепони;
9. Витання механічних частинок у газовому потоці.
Поняття витання механічних частинок в газовому потоці використовується при дослідженнях і створені установок і систем для транспортування матеріалів. Витання відповідає моменту зависання механічної частинки в потоці, тобто утриманню частинки матеріалу від падіння газовим потоком. Пояснюється рівновагою сили тяжіння, яка діє на частинку (рис.4) і сили дії на неї газового потоку.
Рис.4. Схема дії сил на частинку в газовому потоці.
Для досягнення рівноваги частинки при умові:
де:
Така рівновага досягається при певній швидкості потоку, яка шшшш швидкості витання:
Оскільки існує проблема визначення коефіцієнта аеродинаміка то швидкість витання, як правило визначається експериментально. Для транспортування матеріалів реальна швидкість потоку повинна бути більшою від швидкості витання. Підйом частинки у вертикальному трубопроводі здійснюється зі швидкістю, що відповідає різниці швидкості потоку і швидкості витання.
Тема: Основи теорії і розрахунку пневматичних приводів і обладнання.
Мета: Ознайомитися з основами теорії і розрахунку пневматичних приводів машин і обладнання.
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 455; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |