
- •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.
5.7 Проведение машинного эксперимента
Перед проведением машинного эксперимента определим значения объема заготовки и коэффициентов теплоотдачи для выбранных уровней варьирования факторов.
Определим диаметр заготовки и ее объем в соответствии с принятыми верхним и нижним значениями площади наружной поверхности FН = 0,35 м2 и FВ = 0,95 м2:
м ;
м3;
м ;
м3.
Определим значения коэффициента теплоотдачи в соответствии с принятыми верхним nВ = 1650 об/мин и нижним nН = 1150 об/мин значениями частоты вращения привода вентилятора.
Построим аэродинамические характеристики вентилятора ВО14-320 № 5 для новых частот вращения привода.
При построении аэродинамических характеристик вентилятора воспользуемся рекомендациями, приведенными в разделе 3.4. Результаты расчета представим в виде таблицы 4 и на рис. 18.
Таблица 4
Результаты расчета аэродинамических характеристик вентилятора
Параметры |
Расчетные точки |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
n = 1500 об/мин |
|||||||
Р1500, Па |
120 |
116 |
112 |
108 |
104 |
100 |
96 |
V1500103, м3/ч |
4,9 |
5,2 |
5,47 |
5,71 |
5,93 |
6,13 |
6,31 |
nВ = 1650 об/мин |
|||||||
Р1650, Па |
145 |
140 |
136 |
131 |
126 |
121 |
116 |
V1650103, м3/ч |
5,39 |
5,72 |
6,02 |
6,28 |
6,52 |
6,74 |
6,94 |
nН = 1150 об/мин |
|||||||
Р1150, Па |
71 |
68 |
66 |
63 |
61 |
59 |
56 |
V1150103, м3/ч |
3,76 |
3,99 |
4,19 |
4,38 |
4,55 |
4,7 |
4,84 |
Продолжение таблицы 4
Параметры |
Расчетные точки |
|||||||
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
n = 1500 об/мин |
||||||||
Р1500, Па |
92 |
88 |
84 |
80 |
76 |
72 |
68 |
64 |
V1500×103, м3/ч |
6,47 |
6,61 |
6,74 |
6,85 |
6,96 |
7,06 |
7,15 |
7,24 |
nВ = 1650 об/мин |
||||||||
Р1650, Па |
111 |
106 |
102 |
97 |
92 |
87 |
82 |
77 |
V1650×103, м3/ч |
7,12 |
7,27 |
7,41 |
7,54 |
7,66 |
7,77 |
7,87 |
7,96 |
nН = 1150 об/мин |
||||||||
Р1150, Па |
54 |
52 |
49 |
47 |
45 |
42 |
40 |
38 |
V1150×103, м3/ч |
4,96 |
5,07 |
5,17 |
5,25 |
5,34 |
5,41 |
5,48 |
5,55 |
Рис. 18 – Аэродинамические характеристики