Станислав Горобченко - Курс «Трубопроводная арматура». Модуль «Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами»

Тут можно читать онлайн Станислав Горобченко - Курс «Трубопроводная арматура». Модуль «Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами» - бесплатно ознакомительный отрывок. Жанр: sci_tech, год 2020. Здесь Вы можете читать ознакомительный отрывок из книги онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть), предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2, найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации. Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
  • Название:
    Курс «Трубопроводная арматура». Модуль «Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами»
  • Автор:
  • Жанр:
  • Издательство:
    неизвестно
  • Год:
    2020
  • ISBN:
    нет данных
  • Рейтинг:
    3/5. Голосов: 11
  • Избранное:
    Добавить в избранное
  • Отзывы:
  • Ваша оценка:
    • 60
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

Станислав Горобченко - Курс «Трубопроводная арматура». Модуль «Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами» краткое содержание

Курс «Трубопроводная арматура». Модуль «Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами» - описание и краткое содержание, автор Станислав Горобченко, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
В модуле "Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами" приведены основные сведения по теории и технике пневмоприводов. Показаны данные по различным видам пневмоприводов, используемым для управления трубопроводной арматурой, их характеристики и особенности их применения для выполнения различных функций запорной и регулирующей арматуры. Особое внимание уделено приборам управления приводами и инструментам для реализации схемных решений в пневмоприводах. Рассмотрены позиционеры для целей регулирования, отсечки и систем безопасности, конечные выключатели и соленоидные клапаны. Большое внимание уделено схемным решениям. В кейсах приведены примеры решений по применению пневмоприводов и разбираются сложные случаи по применению приборов управления. Показано современное состояние пневмоприводов и приборов управления. Материалы модуля рассчитаны на слушателей дистанционного курса "Трубопроводная арматура" системы профессионального дополнительного образования.

Курс «Трубопроводная арматура». Модуль «Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Курс «Трубопроводная арматура». Модуль «Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами» - читать книгу онлайн бесплатно (ознакомительный отрывок), автор Станислав Горобченко
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Для пересчета “градусов Энглера” в “Стоксы” для минеральных масел применяют формулу Убеллоде:

20 Вязкость масел применяемых в гидросистемах лежит в пределах 1030 0Е - фото 34(20)

Вязкость масел, применяемых в гидросистемах, лежит в пределах 10–30 0Е.

Вязкость масла следует учитывать при расчетах скорости пневмопривода, поскольку уплотнения штока и поршня перемещаются по смазанным поверхностям и возникают существенные усилия вязкостного трения, снижающие скорость их движения.

В следящих приводах вязкостное трение играет роль демпфера, снижающего опасность возникновения автоколебаний.

Сжимаемость газа

Сжимаемость – свойство рабочего тела изменять свой объем под действием приложенного давления.

Коэффициент объемного сжатия β равен:

Курс Трубопроводная арматура Модуль Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами - изображение 35(21)

Несмотря на то, что молекулы жидкости подвижны, заметно сжать жидкость можно только приложив к ней очень большое давление.

Для практических целей можно считать жидкости несжимаемыми.

Термодинамические процессы при постоянном объеме газа

Сжимаемость газов гораздо выше и зависит от давления, температуры и объема, занимаемых ими. Бойлем в 1662 г. в Англии и независимо от него в 1676 г. Мариоттом во Франции было установлено, что если газ занимал некоторый начальный объем V ои имел давление Р о, то после сжатия его до объема V 1давление его, при условии, что температура газа не изменяется

(изотермический процесс) повысится до величины P 1, такой, что произведение начального объема и давления будет равно произведению конечного объема и давления:

Курс Трубопроводная арматура Модуль Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами - изображение 36(22)

или

Курс Трубопроводная арматура Модуль Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами - изображение 37(23)

Важным следствием этого закона является то, что поскольку масса газа не меняется, при подстановке значений объемов из формулы (5), получим, что отношение давлений равно отношению плотностей газа:

Курс Трубопроводная арматура Модуль Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами - изображение 38(24)

Изменение объема может происходить также и при изменении температуры Т тела, что учитывается коэффициентом объемного расширения

25 Большинство твердых тел жидкостей и все газы увеличиваются в объеме при - фото 39(25)

Большинство твердых тел, жидкостей и все газы увеличиваются в объеме при нагревании. Опыты Гей-Люссака в 1802 году показали, что коэффициент объемного расширения всех газов одинаков

(рис. 8), постоянен и равен

Рис 8 Схема определения коэффициента объемного расширения по ГейЛюссаку - фото 40 Рис 8 Схема определения коэффициента объемного расширения по ГейЛюссаку - фото 41

Рис. 8. Схема определения коэффициента объемного расширения по Гей-Люссаку.

Шарль установил, что если нагревать некоторую массу газа в закрытом сосуде, то на каждый градус увеличения температуры, давление Р в сосуде увеличивается на 1/273 часть давления Р опри 0 0С, то справедливо уравнение (рис. 9)

Курс Трубопроводная арматура Модуль Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами - изображение 42

Рис. 9. Схема определения давления газа по Шарлю

Курс Трубопроводная арматура Модуль Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами - изображение 43(26)

где:

Р о– давление газа при 0 0C

γ – термический коэффициент давления, равный

Курс Трубопроводная арматура Модуль Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами - изображение 44

t – температура газа в градусах Цельсия.

Равенство коэффициентов α и γ не случайно, а обусловлено равенством отношений давлений и объемов по закону Бойля-Мариотта.

Шкала Цельсия не совсем удобна для измерения температуры газа, для того, чтобы обеспечить прямую пропорциональность давления и температуры. Из закона Шарля можно получить число T=273+t, которое можно рассматривать как температуру, отсчитываемую по новой, так называемой абсолютной шкале Кельвина, в которой цена градуса остается прежней, но за нуль принята точка, лежащая на 273 градуса ниже точки таяния льда.

Уравнение состояния идеального газа связывает все три важнейших параметра газа.

Смысл его состоит в следующем: Для данного количества идеального газа отношение

произведения давления на объем к абсолютной температуре есть величина постоянная. Курс Трубопроводная арматура Модуль Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами - изображение 45(27)

Возможны частные случаи уравнения состояния идеального газа, когда один из этих параметров остается постоянным, табл.1.

Табл.1. Частные случаи состояния идеального газа

В случае если теплообмен со средой отсутствует например при хорошей - фото 46

В случае если теплообмен со средой отсутствует, например, при хорошей теплоизоляции или при малом времени протекания, то процесс называют адиабатическим.

Состояние параметров газа при этом выражается зависимостью:

Курс Трубопроводная арматура Модуль Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами - изображение 47(28)

где n – показатель адиабаты, равной отношению

картинка 48(29)

где:

C p– теплоемкость газа при постоянном давлении;

C v– теплоемкость газа при постоянном объеме.

Теплоемкость вещества определяет количество тепла, которое нужно сообщить одному килограмму вещества, чтобы повысить его температуру на один градус (рис. 9).

Рис 9 Схема определения теплоемкости При нагреве газа при Рconst он - фото 49

Рис. 9. Схема определения теплоемкости

При нагреве газа при Р=const он совершает внешнюю работу по подъему груза на некоторую высоту, поэтому необходимо затратить дополнительное количество энергии. Поэтому C p> C v.

Для воздуха показатель адиабаты n равен:

Курс Трубопроводная арматура Модуль Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами - изображение 50

Ввиду большой свободы движения молекул, газовые законы, описывающие изменение их объема значительно более универсальны и точны, чем аналогичные соотношения для твердых тел и жидкостей.

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


Станислав Горобченко читать все книги автора по порядку

Станислав Горобченко - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




Курс «Трубопроводная арматура». Модуль «Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами» отзывы


Отзывы читателей о книге Курс «Трубопроводная арматура». Модуль «Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами», автор: Станислав Горобченко. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
x