
- •Введение
- •1. Области применения и задачи планирования эксперимента
- •2. Термическая обработка деталей в машиностроении
- •2.1 Назначение и виды термической обработки
- •2.1.1 Назначение и виды термической обработки стали
- •2.1.2 Назначение и виды термической обработки чугуна
- •2.1.3 Назначение и виды термической обработки алюминиевых сплавов
- •2.1.4 Назначение и виды термической обработки меди и медных сплавов
- •2.2 Режимы термической обработки
- •2.2.1 Режимы термической обработки стали
- •В зависимости от содержания углерода
- •В зависимости от содержания углерода
- •2.2.2 Режимы термической обработки чугуна
- •2.2.3 Режимы термической обработки алюминиевых сплавов
- •2.2.4 Режимы термической обработки меди и медных сплавов
- •2.3 Термическая обработка заготовок и сварных изделий
- •2.3.1 Термическая обработка слитков, отливок и поковок
- •2.3.2 Термическая обработка сортового проката и труб
- •2.3.3 Термическая обработка сварных соединений
- •3. Вентиляционное оборудование
- •3.1 Центробежные и осевые вентиляторы
- •3.2 Аэродинамические характеристики вентиляторов
- •Вентилятора во14-320 № 5 в линейных координатах
- •Вентилятора во14-320 № 5 в логарифмических координатах
- •3.3 Параллельная и последовательная работа вентиляторов на сеть
- •Последовательной работы двух одинаковых вентиляторов
- •Параллельной работы двух одинаковых вентиляторов
- •3.4 Пересчет аэродинамических характеристик вентиляторов при изменении частоты вращения привода
- •Центробежного вентилятора при изменении частоты вращения привода
- •3.5 Построение характеристики сети и определение рабочей точки
- •И определение рабочей точки
- •4. Определение коэффициента теплоотдачи при охлаждении заготовки
- •5.2 Выбор параметра оптимизации
- •5.3 Выбор факторов
- •5.4 Составление математической модели процесса остывания заготовки
- •5.5 Анализ области определения факторов, выбор основного уровня и интервала варьирования
- •Результаты расчета характеристики вентиляционной сети
- •При изменении ее габаритов
- •При изменении частоты вращения привода вентилятора
- •При изменении ее начальной температуры
- •Значение нулевого уровня, интервалы варьирования, верхнее и нижнее значения факторов
- •5.7 Проведение машинного эксперимента
- •Результаты расчета аэродинамических характеристик вентилятора
- •Вентилятора во 14-320 № 5 при новых частотах вращения привода
- •Исходные данные и результаты полнофакторного машинного эксперимента
- •5.8 Математическая модель полного факторного эксперимента
- •5.9 Проверка адекватности линейной математической модели
- •Расчет остаточной суммы квадратов
- •5.10 Определение погрешности расчета экспериментальной величины по линейной математической модели
- •Остывания заготовки при использовании линейной модели
- •5.11 Математическая модель полного факторного эксперимента с учетом взаимодействия факторов
- •5.12 Проверка адекватности математической модели с учетом взаимодействия факторов
- •Расчет остаточной суммы квадратов
- •5.13 Определение погрешности расчета экспериментальной величины по математической модели с учетом взаимодействия факторов
- •5.14 Анализ результатов эксперимента
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •Планирование и обработка результатов теплотехнического эксперимента
- •3 46428, Г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111.
Центробежного вентилятора при изменении частоты вращения привода
На существующей аэродинамической характеристике вентилятора, соответствующей частоте вращения nА, выбираем произвольную точку А. Для нее определяем значения полного давления вентилятора РvA и объемного расхода VА.
Рассчитываем полное давление и объемный расход вентилятора для новой частоты вращения привода.
;
.
Если
новая частота вращения привода вентилятора
nВ
будет больше начальной nА,
то и рассчитанные значения полного
давления вентилятора РvВ
и объемного расхода VВ
увеличатся. Уменьшение частоты вращения
привода вентилятора
по сравнению с начальной приведет к
уменьшению полного давления
и объемного расхода
вентилятора.
Для более точного построения аэродинамической характеристики вентилятора при изменении частоты вращения его привода рекомендуется выбирать не менее 15 – 20 точек. Результаты расчетов должны быть представлены в виде таблицы.
3.5 Построение характеристики сети и определение рабочей точки
Особенностью эксплуатации центробежных и осевых вентиляторов является зависимость их объемной подачи и поддерживаемого давления от характеристик сети, на которую они работают. В зависимости от характеристик сети один и тот же вентилятор может поддерживать различные давления и обеспечивать разный объемный расход.
Фактический объемный расход и полное давление центробежного или осевого вентилятора при его работе может быть определено только после построения характеристики вентиляционной сети.
Характеристика сети представляет собой зависимость потерь давления в сети от объемного расхода воздуха. Она строится в той же системе координат, что и аэродинамическая характеристика вентилятора.
Точка пересечения аэродинамической характеристики вентилятора и характеристики сети называется рабочей точкой. Ее координаты соответствуют фактическому объемному расходу и полному давлению центробежного или осевого вентилятора при его работе на данную сеть.
Рассмотрим вопрос определения рабочей точки более подробно.
Потери давления при движении потока воздуха по каналам вентиляционной системы определяются суммой потерь давления рдл по длине прямолинейных участков каналов вентиляционной системы и потерь давления рм в местных сопротивлениях.
Потери давления по длине прямолинейных участков каналов вентиляционной системы определяют на основании формулы Дарси - Вейсбаха:
,
где
- коэффициент потерь давления по длине,
зависящий от режима движения теплоносителя;
l
– суммарная длина прямолинейных
участков, м; dэ
– эквивалентный диаметр вентиляционного
канала, м;
- скорость движения воздушного потока,
м/с;
- плотность воздуха при заданной
температуре, кг/м3.
Эквивалентный диаметр трубопровода определяется формулой:
,
где F – площадь проходного сечения вентиляционного канала, м2; П – периметр сечения вентиляционного канала, м.
Для расчета коэффициента потерь давления по длине трубопровода рассчитаем значение критерия Рейнольдса.
,
где - коэффициент кинематической вязкости воздуха при заданной температуре, м2/с.
Коэффициент кинематической вязкости воздуха может быть определен по справочнику [13] или рассчитан по формуле:
где - коэффициент динамической вязкости воздуха при заданной температуре, Па.
Если рассчитанное значение критерия Рейнольдса
Re 2300,
то режим движения воздуха ламинарный и коэффициент потерь давления по длине прямолинейных участков каналов вентиляционной системы определяется формулой:
.
Если рассчитанное значение критерия Рейнольдса
2300 < Re 105,
то режим движения воздуха турбулентный и коэффициент потерь давления по длине прямолинейных участков каналов вентиляционной системы определяется формулой:
.
Если рассчитанное значение критерия Рейнольдса
Re > 105,
то режим движения воздуха развитый турбулентный и коэффициент потерь давления по длине прямолинейных участков каналов вентиляционной системы определяется формулой:
Потери давления в местных сопротивлениях вентиляционной системы определяются по формуле:
,
где
- суммарный коэффициент потерь давления
в местных сопротивлениях вентиляционной
системы,
зависящий от вида местного сопротивления.
Значения коэффициент потерь давления в местных сопротивлениях выбираются в зависимости от вида сопротивления по справочной литературе [6].
Таким образом, потери давления при движении потока воздуха по каналам вентиляционной системы определяются формулой
.
Для построения характеристики вентиляционной сети выразим скорость потока воздуха через его объемный расход.
где V – объемный расход воздуха, м3/с.
Окончательно уравнение характеристики вентиляционной сети примет вид
.
Если на выходе из вентиляционной системы по технологическим соображениям должно поддерживаться некоторое избыточное давление РП, то уравнение характеристики вентиляционной сети примет вид
.
При построении характеристики вентиляционной сети на графике аэродинамической характеристики вентилятора выбираются значения его объемной подачи, для которых рассчитывается значение потерь давления в сети по полученным формулам.
Результаты расчета следует представлять в виде таблицы.
Построение характеристики сети и определение рабочей точки для различного давления на выходе из вентиляционной сети показано на рис. 11.
Рис. 11 – Построение характеристики сети