Студопедия

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)

Исследование уравнения Д. Бернулли. Исследования частотных характеристик реле




Исследования частотных характеристик реле

Исследование переходного сопротивления контактов реле.

 

3.1. Подключить к выходным клеммам ГЗ и Г4 цифровой вольтметр В7-28.

3.2. Установить на вольтметре режим измерения постоянного напряжения.

3.3. Установить включатель "Тип реле" в положение "1".

3.4. Медленным вращением по часовой стрелке ручки "Регулировка тока реле" добиться замыкания контактов реле.

3.5. Определить по измерительному прибору "Ток в цепи контакта" величину тока (Ik), протекающего через контакты реле.

3.6. Определить по цифровому вольтметру падение напряжения на контактах реле (Uk).

3.7. Повторить п.п.3.4 - 3.6 десять раз, каждый раз производя размыкание - замыкание контактов реле и записывая Ik.и Uk. Определить величину переходного сопротивления контакта реле.

3.8. Определить по результатам измерений величину статической нестабильности переходного сопротивления контактов

3.9. Повторить п.п. 3.4-3.8 для типов реле 3 и 5.

3.10. После завершения измерений ручки управления установить в исходное положение.

 

4.1. Используемые приборы: осциллограф С1-114, генератор Г6-28(форма сигнала прямоугольная).

На лабораторном макете установить:

- Тумблер "Режим" в положение "Динамич.";

- Переключатель "Тип реле" в пол "2".

Подключить осциллограф и генератор, соблюдая полярность!!! (Г1Г4-общий провод) к клеммам макета Г1Г2 и Г3Г4 соответственно.

Ручкой "Регулировка тока реле" добиться замыкания контактов реле.

4.2. Определить время срабатывания tср и время отпускания реле tотп. на частоте 50 Гц.

4.3. Проделать измерения для положения переключателя "Тип реле" 5 на частоте 500 Гц;

4.4. По полученным значениям tср и tотп. рассчитать предельные частоты срабатывания исследуемых реле, полагая, что скважность подаваемых на вход реле импульсов равна 2.

 

 

Методические указания к лабораторной работе №1

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 2006

 

Составитель: канд. техн. наук В. А. Чернавский

 

УДК 532.514 (076.5)

 

Исследование уравнения Д. Бернулли: Метод. указания/ РИСХМ. Ростов н/Д, 2006.

 

Даны основные соотношения для экспериментального и аналитического определения слагаемых уравнения Д. Бернулли потока вязкой жидкости, рассматривается возможность использования программируемого микрокалькулятора при обработке результатов эксперимента.

Для студентов III - IV курсов дневной, вечерней и заочной форм обучения.

 

Печатается по решению методической комиссии факультета «Автоматизация и механизация сварочного производства»

 

Научный редактор

доктор технических наук В. С. Сидоренко

Рецензент

Кандидат технических наук Ю. В. Коваленко

 

Донской Государственный

технический университет, 2002

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

 

Изучение и экспериментальная проверка уравнения Д. Бернулли для потока вязкой жидкости при установившемся движении. В задачи исследования входят: экспериментальное и аналитическое определение слагаемых уравнения Д. Бернулли; построение линий пьезометрического и полного напоров; анализ зависимости между скоростью и давлением в трубопроводе переменного сечения; оценка потерь напора на участках трубопровода; исследование баланса энергии потока жидкости, движущейся по трубопроводу переменного сечения.

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

 

Уравнение Д.Бернулли для потока вязкой жидкости при установившемся движении имеет вид:

где:

Z1 и Z2 - геометрические высоты (напоры) выбранных сечений потока или удельные потенциальные энергии положения;

P1 и P2 - давление жидкости в сечениях потока;

γ - удельный вес жидкости;

и - пьезометрические высоты (напоры) сечений потока или удельные потенциальные энергии давления;

а1 и а2 - коэффициенты, учитывающие неравномерность распределения скоростей по живым сечениям потока или коэффициенты Кориолиса (при выполнении расчетов принять а12=1);

U1 и U2 - средние скорости движения жидкости в живых сечениях потока;

и - скоростные высоты (напоры) или удельные кинетические энергии;

Σhn - суммарные потери полного напора между выбранными сечениями или удельные потери энергии, обусловленные гидравлическими сопротивлениями.

 

Уравнение Д. Бернулли является основным уравнением гидродинамики и устанавливает зависимость между параметрами потока движущейся жидкости: скоростью, давлением и удельными потерями энергии.

Уравнение имеет геометрическую и энергетическую интерпретацию.

С геометрической точки зрения, для идеальной жидкости (без учета суммарных потерь полного напора между выбранными сечениями) сумма трех напоров (высот) геометрического, пьезометрического и скоростного есть величина постоянная вдоль потока жидкости.

С энергетической точки зрения величина - удельная потенциальная энергия жидкости (или гидродинамический напор), характеризующая удельные потенциальные энергии положения и давления, - удельная кинетическая энергия жидкости.

Таким образом, энергетический смысл уравнения Д. Бернулли для идеальной жидкости (без учета удельных потерь энергии, обусловленных гидравлическими сопротивлениями) заключается в постоянстве вдоль потока жидкости полной удельной энергии, состоящей из удельных потенциальной и кинетической энергии жидкости. Следовательно, уравнение Д. Бернулли выражает закон сохранения энергии.

Линия изменения пьезометрических высот называется пьезометрической линией, ее можно рассматривать как геометрическое место уровней в пьезометрах, установленных вдоль потока жидкости.

Пьезометрическая линия характеризуется пьезометрическим уклоном:

где:

l(1-2) - расстояние между двумя выбранными сечениями.

Для горизонтального участка трубопровода из уравнения Д.Бернулли и уравнения постоянства расхода

Q=U1S1=U2S2

где:

Q – расход несжимаемой жидкости

S1 и S2 - площади двух сечений потока, следует, что если площадь живого сечения потока уменьшается, то скорость течения жидкости увеличивается, а давление возрастает. Следовательно, напорная линия вдоль потока может только опускаться.

 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

 

Схема экспериментальной установки показана на рисунке 1. Она содержит питающий резервуар Р1, центробежный насос H, который вместе с приводным электродвигателем Д объединен в насосный агрегат марки «Кама-5», всасывающий трубопровод 1 с фильтром Ф, напорный трубопровод 2 с вентилем ВН1, напорный резервуар Р2, постоянный уровень внутри которого поддерживается с помощью сливной трубы 3, исследуемый участок трубки переменного сечения 4, куда подключены четыре пьезометра П1-П4. Пьезометры закреплены на щите с измерительными шкалами. На трубе 4 установлен вентиль ВН2, через который жидкость подается в мерный резервуар Р3. Слив жидкости из резервуара Р3 в резервуар Р1 производится по трубе 5, на которой установлен вентиль ВН3.

Рисунок 1 – Схема экспе- Рисунок 2 – Изменение

риментальной установки. полного Н и гидростати-

ческого (пьезометриче- ского) Нр напоров по длине потока жидкости

 

Площади живых сечений трубы 4, в которых установлены пьезометры П1-П4:

S1=3.14см2; S2=1.7см2; S3=S4=48.5см2

 

Площадь живого сечения мерного резервуара Р3:

S=160см2

Высота наполнения резервуара Р2 и показание одного из пьезометров задаются преподавателем.

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

 

При закрытом вентиле ВН1 и открытом ВН3 включить электродвигатель Д центробежного насоса Н. Регулируя вентили ВН1 и ВН2, установить высоту наполнения резервуара Р2 и высоту подъема жидкости в одном из пьезометров. Указанные значения высот задаются преподавателем.

Записать показания остальных пьезометров в таблицу 1.

Закрыть вентиль ВН3, и с помощью секундомер определить время подъема жидкости в мерном резервуаре на высоту HMP=5.0+25.0см (высота HMP назначается студентом самостоятельно). Записать высоту HMP и время t в табл. 1.

 

Таблица 1

Результаты экспериментов

 

Номера опытов Показания пьезометров Высота подъема жидкости в мерном резервуаре Hмр, см Время подъема жидкости в мерном резервуаре t, c
П1 П2 П3 П4
             
             
             
Среднеарифметические Значения            

 

Открыть вентиль ВН3 и выпустить жидкость из мерного резервуара.

Эксперимент по определению показаний пьезометров и определению времени подъема жидкости в мерном резервуаре проделать три раза.

По окончании экспериментов закрыть вентили ВН1 и ВН2, открыть вентиль ВН3. Электродвигатель насоса отключить от электросети.

 

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

 

Данные обработки результатов экспериментов заносятся в табл. 2.

Гидростатический напора для каждого из 4-х сечений:

где:

Z – геометрическая высота, задаваемая преподавателем;

- показание пьезометра (пьезометрическая высота) для каждого из 4-х сечений (берутся среднеарифметические значения из табл. 1.).

Расход жидкости одинаков для каждого из 4-х сечений в предположении, что вода, протекающая по трубе 4, несжимаема:

где:

S = 160см2 - площадь мерного резервуара;

Нмр и t - среднеарифметические значения, взятые из табл. 1.

 

Таблица 2

 

Данные обработки результатов экспериментов

 

Номера сечений Гидростатический напор Нр, см Расход Q, см2 Средняя скорость U, см/с Скоростной напор U2/2g, см Полный напор H, cм
           
           
           
           

 

Средняя скорость движения жидкости для каждого из 4-х сечений потока

 

где: S1 - площадь каждого из четырех сечений потока жидкости в трубе 4;

i=1, 2, 3, 4.

Принять S1=3.14см2; S2=1.7см2; S3=S4=48.5см2

Скоростной напор в каждом из четырех сечений потока определяется соотношением U2/2g.

 

Полный напор для каждого из 4-х сечений:

 

 

По данным колонок 2 и 6 построить графики изменения гидростатического (пьезометрического) HP и полного Н напоров.

Пример построения показан на рис. 2.

 

Таблица 3

 

Пример данных обработки результатов экспериментов, полученных на программируемом микрокалькуляторе

 

Номера сечений Гидростатический напор НР, см Расход Q, см3 Средняя скорость U, см/с Скоростной напор U2/2g, см Полный напор H, см
  10.0 114.28 36.40 0.676 10.676
  5.0 114.28 67.23 2.306 7.306
  5.5 114.28 2.36 0.003 5.303
  5.0 114.28 2.36 0.003 5.003

 

5. ВЫВОДЫ

 

На основании приведенных исследований сделать выводы:

1. О характере изменения полного напора по длине потока жидкости.

2. О характере изменения гидростатического (пьезометрического) напора по длине потока жидкости.

3. О зависимости потерь напора по длине потока от скорости течения жидкости.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 440; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.049 сек.