Создан заказ №3551055
15 января 2019
5 3 (Вариант 1) В лабораторных условиях на воде исследуется пропускная способность модели диафрагмы
Как заказчик описал требования к работе:
В реферате должны быть содержание ,цели и задачи , введение,основная часть, заключение и литература.после реферата выполняется расчетная часть.
Фрагмент выполненной работы:
5.3 (Вариант 1)
В лабораторных условиях на воде исследуется пропускная способность модели диафрагмы, предназначенной для измерения расхода масла, (ρ = 1000 кг/м3, ν = 1 мм2 / с). Диаметр трубы на модели D, диаметр отверстия диафрагмы d, масштаб моделирования (D / D1 = 1 : 6).
Соблюдая условие подобия (Re = Re1), определить каким должен быть расход воды в модели Q, если расход масла в натуре ρ = 890 кг/м3, ν = 10 мм2 / с) Q1 = 45 л/с? Какими будут потери давления на диафрагме в натуре, если показания ртутного дифманометра на модели Н = 280 мм? Плотность ртути ρ = 13600 кг/м3.
Значениям расхода Q при работе диафрагмы на различных жидкостях соответствует одинаковое число Рейнольдса. (работа была выполнена специалистами Автор 24)
Значения чисел Рейнольдса для воды и масла:
Скорость потока воды при испытаниях:
Скорость потока масла при том же числе Re:
тогда расход воды
У подобных потоков также должно быть одинаковое число Эйлера:
откуда, с учётом падения давления на устройстве
тогда
Решение:
Расход воды на модели составит 0,75 литра в секунду, а перепад давления в натуре 92351 Паскаль.
Пневматический привод с поршневым двигателем.
В пневмосистемах энергия давления сжатого воздуха преобразуется в механическую энергию исполнительных механизмов при воздействии воздуха на их рабочие органы, которыми могут служить поршень, лопатка или мембрана. Усилие, развиваемое исполнительным механизмом, пропорционально давлению в нем, а скорость движения выходного звена определяется расходом сжатого воздуха.
Широкая гамма конструктивных решений исполнительных механизмов дает возможность осуществлять множество разнообразных операций. которые могут выполнять следующие виды движения:
- линейное (возвратно-поступательное);
- поворотное (в ограниченном угловом диапазоне);
- вращательное.
По реализуемому виду движения исполнительные механизмы подразделяются на три основных типа:
- линейные пневмодвигатели — пневматические цилиндры;
- поворотные пневмодвигатели;
- пневмодвигатели вращательного действия — пневматические моторы.
В отдельную группу можно выделить специальные пневматические исполнительные механизмы - вакуумные захваты, цанговые зажимы и т. п.
Все перечисленные типы механизмов имеют свои преимущества и недостатки, и соответственно характеризуются некоторой предпочтительной областью применения.
Пневматические цилиндры
Пневматические цилиндры (пневмоцилиндры) являются наиболее часто применяемой конструкцией и имеют широкий диапазон основных параметров.
По функциональным возможностям пневмоцилиндры подразделяют на два базовых типа:
- пневмоцилиндры одностороннего действия - подача сжатого воздуха в них осуществляется для выполнения рабочего хода в одном направлении;
- пневмоцилиндры двустороннего действия: полезная работа совершается ими как при прямом, так и приобратном ходе поршня.
Пневмоцилиндры одностороннего действия
Пневмоцилиндры одностороннего действия применяют в выталкивателях, отсекателях, в зажимных, конструкциях и т.п. Рабочий ход в них осуществляется под действием сжатого воздуха, а в исходную позицию шток возвращается встроенной пружиной либо от внешней нагрузки (рис. 1).
На рис. 1 цилиндрический корпус 5 с обеих сторон закрыт крышками 1 и 8. В задней крышке 1 выполнено отверстие для подвода воздуха, а передняя крышка 8 имеет декомпрессионное отверстие с вмонтированным фильтроэлементом 7. Поршень 2 делит внутреннее пространство корпуса (гильзы) на две полости: штоковую и поршневую. Шток 4 жестко связан с поршнем. Полости разграничены уплотнением 3 (манжетой). Передняя крышка 8 снабжена направляющей втулкой 9, которая является опорой скольжения штока, передающего усилие от поршня на внешний объект. Возвратная пружина 6 смонтирована внутри цилиндра и охватывает шток.
Рис. 1. Пневмоцилиндр одностороннего действия
Рабочий ход пневмоцилиндра осуществляется при подаче сжатого воздуха в поршневую полость; обратный ход происходит под действием встроенной пружины, что обусловливает меньшее потребление воздуха по сравнению с пневмоцилиндрами двустороннего действия аналогичных размеров. Кроме того, в пневмоцилиндрах одностороннего действия не требуется полная герметизация штоковой полости, постоянно связанной с атмосферой, а отсутствие дополнительных уплотнений снижает потери на трение.Пневмоцилиндры одностороннего действия применяют в тех случаях, когда требуется передача усилия только в одном направлении, а возврат происходит беспрепятственно. а также тогда, когда из соображений безопасности должно обеспечиваться втянутое положение штока при отключении питания (падении давления сжатого воздуха в пневмосети). Область применения пневмоцилиндров одностороннего действия ограничена недостатками, присущими данной конструкции:
- рабочее усилие снижено вследствие противодействия пружины (примерно на 10%);
- малое усилие при обратном ходе (примерно 10% рабочего);
- ограниченное перемещение штока (обычно не более 100 мм);
- увеличенные продольные габариты (прибавляется длина сжатой пружины).
На принципиальных пневмосхемах пневмоцилиндры одностороннего действия, вне зависимости от конкретного конструктивного исполнения, обозначаются символами, приведенными на рис. 2 .
Рис. 2. Условные графические обозначения
пневмоцилиндров одностороннего действия
На рис...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
16 января 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
5 3 (Вариант 1)
В лабораторных условиях на воде исследуется пропускная способность модели диафрагмы.docx
2019-01-19 10:04
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Замечательно выполненная работа. Быстро и качественно. Автору огромная благодарность!