Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
laboratornaya_po_gidravlike.docx
Скачиваний:
17
Добавлен:
29.08.2019
Размер:
71.67 Кб
Скачать

Часть 2. Расчет параметров течения жидкости через диафрагму

Расчетные значения заносятся в таблицу 5.1.

Расчет расхода жидкости осуществляется по зависимости QCP=∆V/∆t.

Рассчитайте значения скорости течения жидкости через диафрагму:

где диаметр диафрагмы d=1,1 мм.

Среднее значения давления жидкости в аккумуляторе вычисляется:

Соответственно коэффициент сопротивления диафрагмы:

Коэффициент расхода вычисляется следующим образом:

Число Рейнольдса

где – коэффициент кинематической вязкости рабочей жидкости;

d – диаметр диафрагмы.

Построить графики зависимостей:

- расхода жидкости от давления перед диафрагмой;

- коэффициента сопротивления в зависимости от числа Рейнольдса;

- коэффициента расхода в зависимости от числа Рейнольдса.

Провести анализ результатов и сделать выводы.

Часть 3. Изучение работы пневмогидравлического аккумулятора

Работа пневмогидравлического аккумулятора характеризуется несколькими состояниями:

- зарядка газом аккумулятора, давление зарядки рГО;

- минимальное рабочее давление жидкости в аккумуляторе рЖмин;

- максимальное рабочее давление жидкости в аккумуляторе рЖмах;

- текущее давление жидкости в аккумуляторе рЖ;

- текущее давление газа в аккумуляторе рГ;

Газ, находящийся в аккумуляторе, должен подчиняться общим газовым законам термодинамики:

p*Vn=const– политропный закон изменения параметров газа.

Полный объем аккумулятора VAK=1,5 л.

Давление зарядки газом 0,2 МПа по избыточной шкале давлений. В газовых законах значения давлений записываются по абсолютной шкале. Таким образом, давление зарядки составляет рГО 0,3 МПа.

Уравнения объемов газа и жидкости в аккумуляторе:

VAK=VГ+VЖ, где VГ и VЖ соответственно текущие значения объема газа и жидкости в аккумуляторе.

Таким образом, для работы аккумулятора можно записать уравнения взаимосвязи параметров:

рГО* =pГ*

По данным таблицы 5.1 заполните необходимые параметры в таблице 5.2

Величины давлений в таблице 5.2 для расчета термодинамических процессов в газе необходимо увеличить на значение, ориентировочно 0,1 МПа по сравнению со значениями , приведенными в таблице 5.1 для перевода их в систему измерения по абсолютной шкале давлений.

Рассчитайте значения объема газа в аккумуляторе, используя данные таблицы__.

- объема жидкости, поступивший из аккумулятора в мерную емкость после каждого опыта;

m-текущее значение номера опыта.

где - полный объем жидкости, поступивший из аккумулятора в мерную емкость;

е – количество опытов.

,где Vж-объем жидкости,оставшейся в аккумуляторе.

гдеVГ – объем, занимаемый газом в аккумуляторе.

Таблица 5.2

Параметр

Номер опыта

1

2

3

4

5

6

7

8

Давление газа в аккумуляторе перед замером, р80, МПа

Давление газа в аккумуляторе после замера, р, МПа

Давление жидкости в аккумуляторе перед замером р70, МПа

Давление жидкости в аккумуляторе после замера р, МПа

Объем ∆V жидкости, поступающей в емкость, за промежуток времени ∆t, л

Объем жидкости, VЖ, оставшейся аккумуляторе, л

Объем, занимаемый газом VГ, в аккумуляторе, л

Показатель политропы n

Постройте график зависимости объема газа в аккумуляторе VГ в зависимости от давления газа рГ8.

Постройте график теоретической зависимости объема газа от давления при изометрическом и адиабатном процессе.

Сравните графики между собой. Сделайте выводы о виде процесса.

Вычислите значение показателя политропы n для различных значений наполненности аккумулятора жидкостью. Занесите данные в таблицу.

Сделайте выводы.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]