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) |
Таким образом характеристики выбранных преобразователей удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к измерительному комплекту.
Задание №2. Построить статическую характеристику Pвых=f(x) преобразователя сопло-заслонка. Схема преобразователя «сопло-заслонка» изображена на рисунке 3.
Рисунок 3. – Схема преобразователя «сопло-заслонка»
Исходные данные: Давление питания Рпит – 250КПа, Диаметр дросселя d1 - 2,5мм, Диаметр сопла d2 - 3,0мм, Начальное расстояние заслонки от сопла х - 0,16мм.
Решение: Выходное давление рассчитывается по следующей формуле:
где S1, S2 – площади сечений постоянного и переменного дросселей соответственно, определяемые как
Тогда
Для построения характеристики рассчитаем значения функции в точках:
Рисунок 4. - Статическая характеристика Pвых=f(x) преобразователя «сопло-заслонка».
Задание №3. Построить статическую характеристику мембранного исполнительного механизма ∆ l=f(P).
Исходные данные: Диаметр мембраны D – 300мм, Диаметр жесткого центра d – 250мм, Рабочий ход привода Δl – 60мм, Жесткость пружины С – 0,06 кН/мм, Начальное сжатие пружины – Δlн – 4мм. Решение: Среднее значение эффективной площади мембраны:
где D – диаметр мембраны, мм; d – диаметр жесткого центра мембраны, мм.
Давление для преодоления начального сжатия пружины:
Зависимость перемещения Δlот давления определяется:
Статическая характеристика мембранного исполнительного механизма ∆ l=f(P) имеет линейную зависимость. Для построения характеристики рассчитаем значения функции в двух точках:
Статическая характеристика мембранного исполнительного механизма ∆ l=f(P) показана на рисунке 5.
Рисунок 5. - Статическая характеристика мембранного исполнительного механизма.
Литература. 1. Ефимчик М.К. Технические средства электрических систем. Вводный курс. – Мн. Тесей, 2000. 2. Клюев А.С. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования. - М: Энергоатомиздат. 1989. 3. Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации и автоматических систем регулирования. - М: Энергоатомиздат, 1990. 4. Петров И.К. Курсовое и дипломное проектирование по автоматизации производственных процессов. - М: Высшая школа, 1986. 5. Прусенко B.C. Пневматические системы автоматического регулирования технологических процессов. - М: Машиностроение. 1989.
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 51; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |