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風力參數的計量硬體小裝置設計

發布時間:2021-11-02 00:41:38

1. 標准節流裝置設計計算

我們以角接取壓標准節流裝置為例,說明節流裝置的設計計算方法。
1.設計任務書
1)被測介質
過熱蒸汽
2)流量范圍
qmmax=250t/h
qm=200t/h
qmmin=100t/h
3)工作壓力
p=13.34MPa(絕對)
4)工作溫度
t=550°C
5)允許壓力損失
δp=59kPa
6)管道內徑
D20=221mm(實測)
7)管道材料
X20CrMoWV121無縫鋼管
8)管路系統布置如圖3-16所示。
要求設計一套標准節流裝置。
2.設計步驟
(1)求工作狀態下各介質參數
查表得工作狀態下過熱蒸汽的粘度η=31.83´10-6Pa•s,密度ρ=38.3475kg/m3,管道的線膨脹系數λD=12.3´1O-6mm/(mm•°C),取過熱蒸汽的等熵指數k=1.3。
(2)求工作狀態下管道直徑
D=D20[1+λD(t-20)]
=221[1+12.3´10-6(550-20)]=222.44mm
(3)計算雷諾數ReD
ReD=0.354qm/(Dη)
=0.354´200000/(222.44´31.83´10-6)=107
(4)選取差壓上限
考慮到用戶對壓力損失的要求,擬選用噴嘴,對於標准噴嘴,可根據式(3-33)取
Δpmax=3δp=3´59=177kPa
選用最靠近的差壓系列值,取Δpmax=160kPa,對應正常流量下的差壓Δp為
Δp=(200/250)2´160=102.4kPa
(5)求不變數A2
(6)設C0=1,ε0=1
(7)據公式
進行迭代計算,從n=3起,Xn用快速弦截法公式
進行計算,精度判別公式為En=δn/A2,假設判別條件為|En|≤5
´
10-10(n=1,2,…),則Xn;βn;Cn;εn;δn;En的計算結果列於表3-11。
當n=4時,求得的E小於預定精度,因此得
β=β4=0.6922131
C=C4=0.9399332
(10)求d20
設噴嘴材料為1Cr18Ni9Ti,查表得λd=
18.2×10-6,則
(11)確定安裝位置
根據β=0.7和管路系統,查表3-1可得
根據實際管路系統情況,可將節流裝置安裝在任務書中圖示位置上。但節流件前直管段長度l1不滿足長度要求,在流出系數不確定度上應算術相加±0.5%的附加不確定度O
假設溫度,壓力的測量不確定度為±1%,則δρ/ρ=±1%。
3.50±%4

2. 小明同學利用所學的物理知識自製了一個風力測量儀,其裝置如圖所示,定值電阻R1兩端並聯著電壓表,O是轉

解答:答:定值電阻R1與圓弧形電阻AB串聯接入電路中;
無風時OC桿是豎直的,此時圓弧形電阻全部連入電路中,因為串聯電路中,電壓的分配與電阻成正比,所以電壓表示數最小;
風力越大OC桿偏轉角度越大,連入電路中的圓弧形電阻越小,電壓表示數越大;
所以,通過電壓表示數的變化,可以反映出風力的大小.

3. 一位同學設計了一個風力測定儀,若要提高裝置反映風力大小的性能,可採取的方法是

原圖是通過觀察燈泡亮度來確定風力 風力大 兩度大
但是在微風情況下 燈泡明暗不容易看出
所以用電流表指針的變化直觀地看出風力大小

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原因如下:
1、製冷劑泄漏.(表現為內外機都工作,壓縮機也工作,但就是沒效果專)。
2、壓縮機電容損壞屬或不良,導致壓縮機不工作.(現象和上面差不多,但壓縮機不轉,且過熱)。
3、室溫感溫頭阻值變值,導致空調外機不工作.(現象和空調達到設定溫度後停機一樣)。
4、遙控器不良或空調接收器不良.(表現為開機空調無反映,或時靈時不靈)。

5. 如圖甲是小明設計的一種測定風力的裝置,它可以根據電壓表的讀數反映風力大小,該裝置的迎風板與一輕彈簧

(1)∵每來10cm長的金屬桿其電阻源為0.1Ω,
∴金屬桿的電阻為R=

50cm
10cm
×0.1Ω=0.5Ω;
(2)彈簧處於原長時,R與R1串聯,
電路中的電流為I=
U
R+R1
=
9V
1.5Ω+0.5Ω
=4.5A,
R1兩端的電壓為U1=IR1=4.5A×1.5Ω=6.75V,即電壓表的示數為6.75V;
(3)當電壓表的示數為7.5V時,
電路中的電流I′=I1′=
U

6. 怎麼理解計量裝置上參數的含義是什麼

目前常見的電能表電流規格有: 5(60)A、5(80)A、10(60)A、3*5(80)A(三相表)等幾種,下面我以5(80)為例:
(1)括弧外面的5A是指基本電流值,這個值是用來確定電能表啟動計量的最小電流值。也就是說,括弧外面的基本電流值越小,電能表靈敏度越高,計量越准確,並非它的負載能力變小了。
(2)括弧裡面的80A是最大電流值,是電能表能夠滿足准確計量要求的最大電流值,允許接入電器的最大功率是(220*80)W,即17.6kW,如用戶接入電器的功率超出此范圍,則可能造成電表燒壞。

7. 某課外小組設計了一種測定風速的裝置,其原理如圖所示,一個勁度系數k=1300N/m,自然長度L 0 =0.5m彈簧一

(1)無風時,金屬桿電阻R L
R L
R L +R+r
=
3
12

解得:R L =0.5Ω
單位專長度電阻r 0 =
R L
L
=
0.5
0.5
=1Ω/m
(2)有風時U 2 =
R 2
R 2 +R+r
E
R 2 =0.3Ω
此時屬彈簧長度L=
R 2
r
=
0.3
1
=0.3m
x=L 0 -L=0.5-0.3=0.2m
由平衡,此時風力:F=kx=1300×0.2=260N
答:(1)金屬桿單位長度的電阻為1Ω/m;
(2)此時作用在迎風板上的風力為260N.

8. 某研究性學習小組設計了一種測定風力的裝置,其原理如圖甲所示.迎風板與一壓敏電阻Rx連接,工作時迎風板

由圖甲可知,定值電阻與壓敏電阻是串聯.
(1)由圖乙可知,壓敏電阻的阻值隨風力增大而減小,
則當風力增大時,壓敏電阻的阻值在減小,此時壓敏電阻和定值電阻的總電阻在減小,根據歐姆定律可知,電路中的電流在增大.由於定值電阻阻值一定,通過它的電流在增大,則它兩端的電壓在增大,所以電壓表應該並聯在定值電阻兩端.
(2)由圖乙可知,當無風時,壓敏電阻的阻值為3.5Ω,
則壓敏電阻和定值電阻串聯時的總電阻:R=3.5Ω+1.0Ω=4.5Ω,
電路中的電流:I=

U
R總
=
4.5V
4.5Ω
=1A,
定值電阻兩端的電壓:UR=IR=1A×1.0Ω=1V,
定值電阻消耗的電功率:P=URI=1V×1A=1W.
(3)當電壓表示數為3V時,此時是該裝置所能測量的最大風力,
則壓敏電阻兩端的電壓:UX=U-UR=4.5V-3V=1.5V,
電路中的電流:I′=
UR′
R
=
3V
1.0Ω
=3A,
壓敏電阻的阻值:RX=
UX
I′
=
1.5V
3A
=0.5Ω,
由圖乙可知,當壓敏電阻的阻值為0.5Ω時,風力為720N.
答:(1)

(2)無風時,電壓表的示數是1V,定值電阻消耗的電功率是1W.
(3)如果電壓表的量程為0~3V,該裝置所能測量的最大風力是720N.

9. 小型風力發電機設計參數

偏心距e=0.005r,r為風輪半徑(偏大,保守校核計算)
你說的前伸距離是不是主軸前軸承到輪轂中心的距離?建議把主軸視作簡支梁,按扭矩設計主軸最小直徑,按力矩平衡設計外伸距離。

10. 風速風量測量裝置的技術參數

1. 測量精度:1%、2%
2. 測量裝置製造材料:S316或Icr18Ni9Ti不銹鋼
3. 測量介質:乾燥的氣體或含粉塵氣體
4. 工作溫度:-100 ~400℃
5. 管道通徑:50㎜≤D≤8000
6. 公稱壓力:PN≤16Mpa
7. 參照標准:ISO 3966-197、JB/T5325-1991及GB/T2624-2006
8. 連接方式:插入式法蘭連接,插入式螺紋連接、管道式法蘭連接、管道式螺紋連接

結構形式
風速風量測量裝置根據不同的使用場合、不同工況條件和安裝方式分為多種結構。
防堵陳列式風量測量裝置:
基於畢託管的測量原理;
測量精度高、良好的線性度與重要性;
可以任意角度安裝;
很高的性價比,非常經濟的運行成本;
可以忽略不計的管道壓力損失,有效降低風機能耗;
管道內截面多點陣列分布,測量速度平均。
靠背測速管,笛形測速管:
兩種都是非標准型測速裝置。
笛行管安裝在管道內可一次性測量氣流平均流速。雙笛形管是將全壓測管和靜壓測管組裝在一起,在全壓管的迎流面開有一排全壓測孔,在靜壓管背面開有一派靜壓測管。
靠背管原理與畢託管相似,通過測量總壓與靜壓之差得到動壓值。它帶有動壓放大性質,使用前需標定。
雙文丘里測速管:
用於電廠鍋爐供風和煙氣流速測量;
結果簡單;
壓力損失小,只佔其產生差壓體積的1%左右;
對直管段的要求不嚴格;
動壓放大倍數最高,是皮託管、均速管裝置的幾倍甚至十幾倍;
每支雙文丘里測速管在出廠前均經過標定,附有檢測報告,安裝後一般無須再進行現場標定。
針對管道內的風、粉、塵等雜質的設計而成

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