Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Общие сведения. Содержание



Читайте также:
  1. Amp;. 2 ОБЩИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 'НОРМАЛЬНОГО И УМСТВЕННО ОТСТАЛОГО РЕБЕНКА
  2. I. Жизнь Иисуса Христа: общие труды, источники
  3. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  4. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  5. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  6. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  7. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Содержание

 

Содержание. 3

Цель работы.. 4

Содержание работы.. 4

Общие сведения. 4

Экспериментальная установка. 5

Порядок проведения опыта. 8

Обработка результатов испытаний. 9

Определения показания политропы.. 12

Графический способ: 12

Аналитический способ: 13

Определение показателей работы компрессора. 14

Требования к отчету. 15

Контрольные вопросы.. 15

Литература. 15

Техника безопасности и противопожарная безопасность. 16

Приложение. 17

 


Цель работы

 

Цель работы заключается в закреплении теоретического материала по разделу циклы поршневых машин, определение характеристик термодинамического и действительного циклов, а также эффективных показателей работы компрессора.

 

Содержание работы

Снятие индикаторной диаграммы и построение действительного цикла в цилиндре компрессора. Определение основных параметров цикла, характеризующих работу компрессора.

 

 

Общие сведения

Реальный процесс, протекающий в цилиндре компрессора, отличается от идеального 1-2-3-4 (рис.1), используемого в термодинамическом анализе. На рис.2 показана индикаторная диаграмма, изображающая действительный цикл одноступенчатого поршневого компрессора.

 

Рисунок 1 - Теоретический цикл одноступенчатого компрессора Рисунок2 - Индикаторная диаграмма одноступенчатого компрессора

 

 

Воздух сжимается в цилиндре компрессора по линии a-bпри достижении давления, несколько превышающего давление в нагнетательном трубопроводе (точка b),открывается нагнетательный клапан и происходит выталкивание сжатого воздуха из цилиндра компрессора в ресивер (процесс b-c).

При обратном ходе поршня оставшийся во ''вредном'' (''мёртвом'' – объёме) пространстве воздух расширяется до давления, несколько ниже атмосферного, пока не откроется всасывающий клапан (процесс c-d). Затем происходит всасывание свежего заряда воздуха при давлении, несколько меньше атмосферного (процесс d-a), что обусловлено гидравлическими потерями во всасывающем тракте.

Таким образом, в отличие от теоретического цикла (рис.1) действительные линии нагнетания (в-с) и всасывания (d-a) (рис.2) вследствие наличия гидравлических потерь не являются прямыми линиями.

Кроме того, на индикаторной диаграмме компрессора имеется линия расширения воздуха, оставшегося во ''вредном'' пространстве после закрытия нагнетательного клапана (линия c-d), которая отсутствует в теоретическом цикле.

Процесс сжатия воздуха в поршневом компрессоре с охлаждением (процесс a-в) также отличается от теоретического, в котором принимается, что сжатие происходит по политропе с постоянным показателем политропы n, большим единицы и меньшим показателя адиабаты К (рис.1).

В реальном процессе сжатия показатель политропы не остаётся постоянным, т.к. в начале сжатия теплота передаётся горячими стенками цилиндра воздуху (n > K), а в конце процесса сжатия, а следовательно и более горячий воздух отдаёт теплоту стенкам цилиндра (n < K). Аналогичный характер носит и процесс расширения остаточного воздуха (процесс c-d).

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 81 | Нарушение авторских прав






mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)