Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Osnovy_teploperedachi_i_massoobmena_2015

.pdf
Скачиваний:
73
Добавлен:
23.03.2016
Размер:
12.13 Mб
Скачать

температура окружающей среды, производится с помощью милливольтметра, подключенного в цепь термопар, с использованием градуировочного графика. Класс точности этого прибора неизвестен. В этом случае относительная погрешность показания милливольтметра определяется:

 

e

(6.8)

 

 

 

e

e 100%,

 

где е – абсолютная погрешность, принимаемая равной половине цены деления шкалы прибора, в нашем случае с учетом чувствительности прибора составляет 5 мВ; е – замеренные показания прибора. Предположим, е =200 мВ. Тогда

e ee 100 2005 100 2,5%.

Затем по показанию милливольтметра, по градуировочному графику

t f e определяется

t

t

c

t

ж

 

. При этом появляются еще две

 

 

 

 

 

 

 

погрешности:

 

 

 

 

 

 

 

 

– по оси х

(

t )

 

 

x

100% ,

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– по оси y

(

t )

 

 

 

y

 

100%,

y

 

y

 

 

 

 

 

 

 

 

где на миллиметровой бумаге x = 0,5 мм, мере для е =200 мВ из графика найдено y = 57,5 мм. Тогда

y = 0,5 мм. В данном при- t =15 оС при х =75 мм и

( t )x 0,575 100 0,67%, ( t )y 57,50,5 100 0,87% .

Таким образом, только при измерении разности температур возможная погрешность измерения составила

 

 

 

 

 

 

( t )

e2 ( t )2

( t )2

6,25 0,45 0,76 2,73% .

 

x

y

 

 

 

Теплоотдающая поверхность также не всегда определяется путем прямых измерений. Например, величина внутренних диаметров трубок малых размеров приходится устанавливать косвенным измерением внутреннего объема (заливкой ртути с последующим взвешиванием и т.д.), тогда появляются погрешности других измерений.

В лабораторных работах № 1 и № 2 эти измерения осуществлялись с помощью штангенциркуля, допускающего определение изме-

- 243 -

ряемых линейных размеров с абсолютной погрешностью 0,1 мм. Поэтому относительная погрешность измерения диаметра составила

d dd 100,%,

где d – абсолютная погрешность, принимаемая равной половине цены деления шкалы прибора, в нашем случае с учетом максимально возможного отклонения измеряемой величины от истинного значения

0,1 мм она составила d

0,1

. Поэтому

d

0,1

 

1

100, %.

2

2

d

 

 

 

 

При измерении длины трубки l (мм) использовалась линейка с ценой деления 1 мм. Относительная погрешность измерения длины составляет l. Следовательно, погрешность измерения площади теплоотдающей поверхности трубки длиной l (мм) и диаметром d (мм) составляет

F d 2 l2 , %.

Подробнее эти вопросы рассмотрены в [1]. Таким образом, погрешность определения значения коэффициента теплоотдачи составляет

Q2 F 2 ( t )2 .

Библиографический список

1.Михеев, М.А. Основы теплопередачи: учебник / М.А. Михеев, И.М. Михеева. – М.: Высш. школа, 1977.

2.Исаченко, В.П. Теплопередача: учебник / В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. – М.: Энергия, 1981. – 416 с.

3.Юдаев, Б.Н. Теплопередача: учебник / Б.Н. Юдаев. – М.: Высш.

школа, 1973.

4.Нащокин, В.В. Техническая термодинамика и теплопередача: учебник / В.В. Нащокин. – М.: Высш. школа, 2008. – 496 с.

5.Теплотехника: учебник / В.Н. Луканин [и др.]; общ. ред. В.Н. Луканина. – М.: Высш. школа, 2005. – 671 с.

6.Прибытков, И.А. Теоретические основы теплотехники: учебник / И.А. Прибытков, И.А. Левицкий. – М.: Высш. школа, 2004.

7.Теплофизические свойства теплоносителей и рабочих тел энерготехнологических процессов и установок: метод. указания /сост.:

-244 -

В.А. Аляев [и др.]; Изд-во Казан. гос. технол. ун-та. – Казань, 2000.

– 64 с.

8.Александров, А.А. Теоретические основы теплотехники: справочник / А.А. Александров, Б.С. Белосельский, А.П. Вайнштейн. – М.: Изд-во МЭИ, 2001.

9.Галин, Н.М`. Тепломассообмен (в ядерной энергетике): учебное пособие для вузов / Н.М. Галин, Л.П. Кириллов. – М.: Энергоиз-

дат, 1987. – 376 с.

10.Аметистов, Е.В. Основы теории теплообмена: учебник / Е.В. Аметистов. – М.: Изд-во МЭИ, 2000. – 247 с.

11.Авчухов, В.В. Задачник по процессам тепломассообмена / В.В. Авчухов, Б.Я. Паюсте. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 144 с.

12.Арнольд, О.В. Техническая термодинамика и теплопередача: учебник / О.В. Арнольд. – М.: Высш. школа, 1979.

13.Цветков, Ф.Ф. Тепломассообмен: учебник / Ф.Ф. Цветков, Б.А. Григорьев. – М.: Изд-во МЭИ, 2001. – 550 с.

14.Теоретические основы хладотехники, теплообмен: учебник / С.Н. Богданов [и др.] – М.: Высш. школа, 1986.

15.Теплотехника: учебник / А.П. Баскаков [и др.] – М.: Энергоатом-

издат, 1991. – 224 с.

16.Практикум по теплопередаче / А.П. Солодов и [др.] – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 296 с.

17.Кошкин, В.К. Тепловые аппараты и теплоносители. Теория и расчет / В.К. Кошкин. – М.: Машиностроение, 1971.

18.Бродянский, В.М. Эксергетический метод и его приложения / В.М. Бродянский, В. Фратшер, К. Михалек. – М.: Энергоатомиздат,

1988. – 288 с.

19.Латыпов, Р.Ш. Техническая термодинамика и энерготехнология химических производств / Р.Ш. Латыпов, Р.Г. Шарафиев. – М.: Энергоатомиздат, 1998.

- 245 -

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]