🗊Презентация Методы косвенных измерений давления

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Методы косвенных измерений давления, слайд №1Методы косвенных измерений давления, слайд №2Методы косвенных измерений давления, слайд №3Методы косвенных измерений давления, слайд №4Методы косвенных измерений давления, слайд №5Методы косвенных измерений давления, слайд №6Методы косвенных измерений давления, слайд №7Методы косвенных измерений давления, слайд №8Методы косвенных измерений давления, слайд №9Методы косвенных измерений давления, слайд №10Методы косвенных измерений давления, слайд №11Методы косвенных измерений давления, слайд №12Методы косвенных измерений давления, слайд №13Методы косвенных измерений давления, слайд №14Методы косвенных измерений давления, слайд №15Методы косвенных измерений давления, слайд №16Методы косвенных измерений давления, слайд №17Методы косвенных измерений давления, слайд №18Методы косвенных измерений давления, слайд №19Методы косвенных измерений давления, слайд №20Методы косвенных измерений давления, слайд №21Методы косвенных измерений давления, слайд №22Методы косвенных измерений давления, слайд №23Методы косвенных измерений давления, слайд №24Методы косвенных измерений давления, слайд №25Методы косвенных измерений давления, слайд №26Методы косвенных измерений давления, слайд №27Методы косвенных измерений давления, слайд №28Методы косвенных измерений давления, слайд №29Методы косвенных измерений давления, слайд №30Методы косвенных измерений давления, слайд №31Методы косвенных измерений давления, слайд №32Методы косвенных измерений давления, слайд №33Методы косвенных измерений давления, слайд №34Методы косвенных измерений давления, слайд №35Методы косвенных измерений давления, слайд №36Методы косвенных измерений давления, слайд №37Методы косвенных измерений давления, слайд №38Методы косвенных измерений давления, слайд №39Методы косвенных измерений давления, слайд №40Методы косвенных измерений давления, слайд №41Методы косвенных измерений давления, слайд №42

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Методы косвенных измерений давления. Доклад-сообщение содержит 42 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Министерство образования и науки Российской Федерации
«Южно-Уральский государственный университет» (НИУ)
Факультет «Компьютерных технологий, управления и радиоэлектроники»
Кафедра «Приборостроение»         

Доклад

Григорьева Анастасия Владимировна, КТУР-166
Руководитель: А.А. Лысова, доцент
Челябинск 2015
Описание слайда:
Министерство образования и науки Российской Федерации «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ) Факультет «Компьютерных технологий, управления и радиоэлектроники» Кафедра «Приборостроение» Доклад Григорьева Анастасия Владимировна, КТУР-166 Руководитель: А.А. Лысова, доцент Челябинск 2015

Слайд 2






МЕТОДЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
Косвенные методы, основанные на уравнении состояния идеального газа

Связь между	важнейшими термодинамическими параметрами газа	 определяется 	 соотношением
Описание слайда:
МЕТОДЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ Косвенные методы, основанные на уравнении состояния идеального газа Связь между важнейшими термодинамическими параметрами газа определяется соотношением

Слайд 3









Уравнение состояния для произвольной массы идеального газа (уравнение Клайперона-Менделеева) имеет вид
Описание слайда:
Уравнение состояния для произвольной массы идеального газа (уравнение Клайперона-Менделеева) имеет вид

Слайд 4








Принципиальная схема газового барометра
Описание слайда:
Принципиальная схема газового барометра

Слайд 5






МЕТОДЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
Косвенные методы, основанные на уравнении состояния идеального газа

В соответствии с формулой
Описание слайда:
МЕТОДЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ Косвенные методы, основанные на уравнении состояния идеального газа В соответствии с формулой

Слайд 6








Газовые барометры в связи с появлением высокоточных деформационных барометров аналогичного назначения в настоящее время практически не применяются.
В отличие от этого в области вакуумных измерения указанный принцип находит широкое применение.
 
Компрессионные («компрессия» – сжатие) и экспансионные («экспансия» – расширение) манометры являются основными средствами воспроизведения и передачи единица давления в области вакуумных измерения в диапазоне от10-3 до 103 Па (10-5 – 10 мм Рт. Ст.).
Описание слайда:
Газовые барометры в связи с появлением высокоточных деформационных барометров аналогичного назначения в настоящее время практически не применяются. В отличие от этого в области вакуумных измерения указанный принцип находит широкое применение. Компрессионные («компрессия» – сжатие) и экспансионные («экспансия» – расширение) манометры являются основными средствами воспроизведения и передачи единица давления в области вакуумных измерения в диапазоне от10-3 до 103 Па (10-5 – 10 мм Рт. Ст.).

Слайд 7






МЕТОДЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
Косвенные методы, основанные на уравнении состояния идеального газа

Принципиальная схема компрессионного манометра
Описание слайда:
МЕТОДЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ Косвенные методы, основанные на уравнении состояния идеального газа Принципиальная схема компрессионного манометра

Слайд 8






МЕТОДЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
Косвенные методы, основанные на уравнении состояния идеального газа

В соответствии с законом Бойля – Мариотта давление станет равным
Описание слайда:
МЕТОДЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ Косвенные методы, основанные на уравнении состояния идеального газа В соответствии с законом Бойля – Мариотта давление станет равным

Слайд 9





Экспансионные манометры в отличие от компрессионных основаны на понижении известного давления от требуемого значения. 
Экспансионные манометры в отличие от компрессионных основаны на понижении известного давления от требуемого значения. 
Для этого в сосуде  с относительно небольшим объемом V1 создается давление, достаточное для точных измерений.
Описание слайда:
Экспансионные манометры в отличие от компрессионных основаны на понижении известного давления от требуемого значения. Экспансионные манометры в отличие от компрессионных основаны на понижении известного давления от требуемого значения. Для этого в сосуде с относительно небольшим объемом V1 создается давление, достаточное для точных измерений.

Слайд 10





Установки с компрессионным и экспансионным манометрами, дополняя друг друга, обладают наивысшей в области вакуумных измерений точностью.
Установки с компрессионным и экспансионным манометрами, дополняя друг друга, обладают наивысшей в области вакуумных измерений точностью.
Описание слайда:
Установки с компрессионным и экспансионным манометрами, дополняя друг друга, обладают наивысшей в области вакуумных измерений точностью. Установки с компрессионным и экспансионным манометрами, дополняя друг друга, обладают наивысшей в области вакуумных измерений точностью.

Слайд 11





При постоянной массе газа и неизменном объеме давления газа прямо пропорционально его абсолютной температуре. 
При постоянной массе газа и неизменном объеме давления газа прямо пропорционально его абсолютной температуре. 
Однако, несмотря на предельную простоту метода, его реализация связана с необходимостью применения довольно сложных автоматических систем для привидения температуры в соответствие с измеряемым давлением, что осложняется инерционностью процесса нагрева (охлаждения) газа. 
Поэтому этот метод практического применения не нашел.
Описание слайда:
При постоянной массе газа и неизменном объеме давления газа прямо пропорционально его абсолютной температуре. При постоянной массе газа и неизменном объеме давления газа прямо пропорционально его абсолютной температуре. Однако, несмотря на предельную простоту метода, его реализация связана с необходимостью применения довольно сложных автоматических систем для привидения температуры в соответствие с измеряемым давлением, что осложняется инерционностью процесса нагрева (охлаждения) газа. Поэтому этот метод практического применения не нашел.

Слайд 12







Типовая диаграмма состояний
Описание слайда:
Типовая диаграмма состояний

Слайд 13








Указанные выше кривые равновесия фаз и тройная точка используются в косвенных методах определения давления по результатам измерения температуры в равновесных точках.
Поэтому кривые плавления используются в косвенных методах определения высоких и сверхвысоких давления.
Описание слайда:
Указанные выше кривые равновесия фаз и тройная точка используются в косвенных методах определения давления по результатам измерения температуры в равновесных точках. Поэтому кривые плавления используются в косвенных методах определения высоких и сверхвысоких давления.

Слайд 14






МЕТОДЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
Косвенные методы, основанные на уравнении состояния идеального газа

В области измерения высоких и сверхвысоких давлений его значение воспроизводится по кривой плавления ртути, полуэмпирическое уравнение которой  которое получают по результатам  исследований сравнением с эталонным поршнем манометром. 
Это позволяет построить непрерывную шкалу давлений, по которой градуируются средства измерений высоких и сверхвысоких давлений низшей точности.
В нашей стране (НПО «ВНИИФТРИ»)  разработана шкала давлений, основанная на кривой плавления ртути (КПР – 83), которая охватывает диапазон давлений о 100 до 4000 МПа. 
Погрешность воспроизведения давления 0,05 % в диапазоне  от 100 до 4000 МПа; 0,5 % –до 2500 МПа и 1 % – до 4000 МПа.
Описание слайда:
МЕТОДЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ Косвенные методы, основанные на уравнении состояния идеального газа В области измерения высоких и сверхвысоких давлений его значение воспроизводится по кривой плавления ртути, полуэмпирическое уравнение которой которое получают по результатам исследований сравнением с эталонным поршнем манометром. Это позволяет построить непрерывную шкалу давлений, по которой градуируются средства измерений высоких и сверхвысоких давлений низшей точности. В нашей стране (НПО «ВНИИФТРИ») разработана шкала давлений, основанная на кривой плавления ртути (КПР – 83), которая охватывает диапазон давлений о 100 до 4000 МПа. Погрешность воспроизведения давления 0,05 % в диапазоне от 100 до 4000 МПа; 0,5 % –до 2500 МПа и 1 % – до 4000 МПа.

Слайд 15








В области средних давлений, где успешно применяются высококачественные средства измерений, основанные на прямых методах, использование косвенных методов нецелесообразно. 
Однако представляет интерес получивший распространение в первой половине нашего века простой способ измерения атмосферного давления, основанный на фазовых переходах  «жидкость – пар»
Описание слайда:
В области средних давлений, где успешно применяются высококачественные средства измерений, основанные на прямых методах, использование косвенных методов нецелесообразно. Однако представляет интерес получивший распространение в первой половине нашего века простой способ измерения атмосферного давления, основанный на фазовых переходах «жидкость – пар»

Слайд 16


Методы косвенных измерений давления, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17






МЕТОДЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
 Косвенные методы, основанные на фазовых переходах

Из формулы следует, что погрешность измерения  температуры t = 0,01С приводит к погрешности измерения давления p = 0,4 гПа (0,3 мм рт.ст). 
Это примерно соответствует точности ртутных барометров.
Описание слайда:
МЕТОДЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ Косвенные методы, основанные на фазовых переходах Из формулы следует, что погрешность измерения температуры t = 0,01С приводит к погрешности измерения давления p = 0,4 гПа (0,3 мм рт.ст). Это примерно соответствует точности ртутных барометров.

Слайд 18






МЕТОДЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
 Косвенные методы, основанные на фазовых переходах

Для определения давления находят также применение методы, основанные на зависимости от давления различных физических свойств жидкостей и газов и протекающих в них процессах. 
В области высоких и средних давлений указанные методы широкого распространения не получили в связи с их относительной сложностью и трудоемкостью по сравнению с другими методами.
В области вакуумных измерений указанные методы применяются практически повсеместно. 
Зависимость теплопроводности разряженного газа от давления используется в тепловых и термопарных манометрах; зависимость тока положительных ионов от измеряемого давления – в ионизационных манометрах.
Наибольшее распространение в вакуумной технике получили термопарные и ионизационные манометры.
Термопарный манометр так же, как и тепловой, основан на зависимости теплопроводности разреженного газа о давления.
Описание слайда:
МЕТОДЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ Косвенные методы, основанные на фазовых переходах Для определения давления находят также применение методы, основанные на зависимости от давления различных физических свойств жидкостей и газов и протекающих в них процессах. В области высоких и средних давлений указанные методы широкого распространения не получили в связи с их относительной сложностью и трудоемкостью по сравнению с другими методами. В области вакуумных измерений указанные методы применяются практически повсеместно. Зависимость теплопроводности разряженного газа от давления используется в тепловых и термопарных манометрах; зависимость тока положительных ионов от измеряемого давления – в ионизационных манометрах. Наибольшее распространение в вакуумной технике получили термопарные и ионизационные манометры. Термопарный манометр так же, как и тепловой, основан на зависимости теплопроводности разреженного газа о давления.

Слайд 19





МЕТОДЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
Косвенные методы, основанные на изменении физических свойств измеряемой среды
Термопарный манометр
Описание слайда:
МЕТОДЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ Косвенные методы, основанные на изменении физических свойств измеряемой среды Термопарный манометр

Слайд 20





Принцип действия ионизационного манометра основан на зависимости от давления тока положительных ионов, образованных в результате ионизации разряженного газа. 
Принцип действия ионизационного манометра основан на зависимости от давления тока положительных ионов, образованных в результате ионизации разряженного газа. 
Ионизация газа осуществляется электронами, ускоряемыми электрическим или магнитными полями, а также посредством излучения радиоизотопов. 
При одном и том же количестве электроном, пролетающих через газ, или постоянной мощности излучения степень ионизации газа пропорциональна концентрации его молекул т.е. измеряемому давлению.
Описание слайда:
Принцип действия ионизационного манометра основан на зависимости от давления тока положительных ионов, образованных в результате ионизации разряженного газа. Принцип действия ионизационного манометра основан на зависимости от давления тока положительных ионов, образованных в результате ионизации разряженного газа. Ионизация газа осуществляется электронами, ускоряемыми электрическим или магнитными полями, а также посредством излучения радиоизотопов. При одном и том же количестве электроном, пролетающих через газ, или постоянной мощности излучения степень ионизации газа пропорциональна концентрации его молекул т.е. измеряемому давлению.

Слайд 21










Для увеличения степени  ионизации между анодом и катодом помещена сетка, на которую  подается напряжение, сообщающее дополнительное ускорение потоку электронов. 
Манометры этого типа охватывают диапазон от 10-7 до 1 Па, дополняя диапазон измерений термопарного манометра.
Описание слайда:
Для увеличения степени ионизации между анодом и катодом помещена сетка, на которую подается напряжение, сообщающее дополнительное ускорение потоку электронов. Манометры этого типа охватывают диапазон от 10-7 до 1 Па, дополняя диапазон измерений термопарного манометра.

Слайд 22











МЕТОДЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
Агрегатные состояния вещества



Жидкости по своим механическим свойствам разделяют на малосжимаемые и сжимаемые.
Капельные жидкости имеют определенный объем, который практически не меняется под действием приложенных сил. 
Газы же, занимая все предоставленное  пространство им пространство, могут существенно изменять свой объем сжимаясь и расширяясь под действием сил.
Таким образом,  капельные жидкости легко изменяют свою форму и с трудом изменяют свой объем.
 Газы же легко изменяют свою как свою форму, так и объем.
Описание слайда:
МЕТОДЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ Агрегатные состояния вещества Жидкости по своим механическим свойствам разделяют на малосжимаемые и сжимаемые. Капельные жидкости имеют определенный объем, который практически не меняется под действием приложенных сил. Газы же, занимая все предоставленное пространство им пространство, могут существенно изменять свой объем сжимаясь и расширяясь под действием сил. Таким образом, капельные жидкости легко изменяют свою форму и с трудом изменяют свой объем. Газы же легко изменяют свою как свою форму, так и объем.

Слайд 23















Пар – одна из разновидностей газообразных веществ, отличающаяся неустойчивостью агрегатного состояния. 
При изменении температуры, давление или объема пар может частично переходить из газообразного состояния в жидкое и наоборот.
 Если для этого перехода достаточно очень незначительных изменений температуры, давления или объема, то пар называют насыщенным. 
Если пар содержит жидкую фазу в виде мелких капель или тумана, его называют влажным. 
Пар, в котором отсутствует жидкая фаза, называется сухим насыщенным паром. 
Если температура пара выше температуры сухого насыщенного пара при том же давлении, его называют перегретым.
Описание слайда:
Пар – одна из разновидностей газообразных веществ, отличающаяся неустойчивостью агрегатного состояния. При изменении температуры, давление или объема пар может частично переходить из газообразного состояния в жидкое и наоборот. Если для этого перехода достаточно очень незначительных изменений температуры, давления или объема, то пар называют насыщенным. Если пар содержит жидкую фазу в виде мелких капель или тумана, его называют влажным. Пар, в котором отсутствует жидкая фаза, называется сухим насыщенным паром. Если температура пара выше температуры сухого насыщенного пара при том же давлении, его называют перегретым.

Слайд 24














ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
 Поток  жидкости.  Основные характеристики потока




Жидкости двигаются сплошным потоком, ограниченным стенками трубы, канала или свободной поверхностью. 
При этом скорости движения различных частиц жидкости, распределенных  по сечению потока, отличаются друг от друга: у стенки трубы они равны нулю и максимальны на ее герметической оси.
 
Это обуславливается, во – первых, тормозящим действием стенок; во – вторых, внутренним трением слоев жидкости, которое зависит от ее вязкости. 
Поэтому в качестве обобщенной количественной характеристики используют среднюю по сечению скорость vср  движения жидкости.
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  Поток жидкости. Основные характеристики потока Жидкости двигаются сплошным потоком, ограниченным стенками трубы, канала или свободной поверхностью. При этом скорости движения различных частиц жидкости, распределенных по сечению потока, отличаются друг от друга: у стенки трубы они равны нулю и максимальны на ее герметической оси. Это обуславливается, во – первых, тормозящим действием стенок; во – вторых, внутренним трением слоев жидкости, которое зависит от ее вязкости. Поэтому в качестве обобщенной количественной характеристики используют среднюю по сечению скорость vср движения жидкости.

Слайд 25














ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
 Поток  жидкости.  Основные характеристики потока




Потоки жидкости по качественным признакам делят на установившиеся и неустановившиеся, равномерные и неравномерные, ламинарные и турбулентные.
Поток называется установившемся, если средняя скорость и расход в данном сечении потока не меняются во времени.
Поток, не удовлетворяющий этому требованию, называется неустановившимся.
Установившемся потоком может быть истечение жидкости из отверстия в стенке резервуара при постоянном напоре; при переменном напоре истечение жидкости будет неустановившимся.
Частным случаем неустановившегося потока является пульсирующий поток, характеризуемый пульсациями средней скорости. 
При этом амплитуда и частота пульсаций могут быть как детерминированными величинами, так и случайными величинами.
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  Поток жидкости. Основные характеристики потока Потоки жидкости по качественным признакам делят на установившиеся и неустановившиеся, равномерные и неравномерные, ламинарные и турбулентные. Поток называется установившемся, если средняя скорость и расход в данном сечении потока не меняются во времени. Поток, не удовлетворяющий этому требованию, называется неустановившимся. Установившемся потоком может быть истечение жидкости из отверстия в стенке резервуара при постоянном напоре; при переменном напоре истечение жидкости будет неустановившимся. Частным случаем неустановившегося потока является пульсирующий поток, характеризуемый пульсациями средней скорости. При этом амплитуда и частота пульсаций могут быть как детерминированными величинами, так и случайными величинами.

Слайд 26














ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
 Поток  жидкости.  Основные характеристики потока




Полностью установившиеся потоки жидкости  в природе практически не встречаются. 
Если амплитудно-частотные изменения расхода заметно не влияют на характер рассматриваемого явления, то поток называют квазиустановившемся.
Поток называется равномерным, если средняя скорость остается неизменной во всех сечениях по его длине; в противном случае поток называется неравномерным. 
Таким образом, установившимся называют поток, неизменный во времени, но изменяющийся в пространстве, а равномерным – поток, неизменный в пространстве.
По внутренней структуре, характеру течения жидкости потоки разделяют на ламинарные и турбулентные. 
При ламинарном потоке элементарные струйки жидкости движутся, не перемешиваясь, параллельно друг другу.
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ Поток жидкости. Основные характеристики потока Полностью установившиеся потоки жидкости в природе практически не встречаются. Если амплитудно-частотные изменения расхода заметно не влияют на характер рассматриваемого явления, то поток называют квазиустановившемся. Поток называется равномерным, если средняя скорость остается неизменной во всех сечениях по его длине; в противном случае поток называется неравномерным. Таким образом, установившимся называют поток, неизменный во времени, но изменяющийся в пространстве, а равномерным – поток, неизменный в пространстве. По внутренней структуре, характеру течения жидкости потоки разделяют на ламинарные и турбулентные. При ламинарном потоке элементарные струйки жидкости движутся, не перемешиваясь, параллельно друг другу.

Слайд 27














ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
 Поток  жидкости.  Основные характеристики потока




Для турбулентных потоков характерно хаотическое перемещение  частиц жидкости, образование „вихревых волчков” и пульсация. 
При этом за счёт интенсивного перемешивания  слоев жидкости эпюра скоростей выравнивается. 
Максимальная скорость в зависимости от диаметра и шероховатой трубы составляет 1,16 – 1,27 средней скорости.
Ламинарные потоки характерны для течений с небольшими скоростями жидкостей большой вязкости и малой плотности  по трубам малого диаметра. 
Наоборот, большие скорости течения,  большие диаметры труб,  малая вязкость и большая плотность жидкости характеризуют условия турбулентного потока. 
Вследствие этого, критерием, однозначно определяющим ламинарный или турбулентный характер потока, является безразмерная величина.
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  Поток жидкости. Основные характеристики потока Для турбулентных потоков характерно хаотическое перемещение частиц жидкости, образование „вихревых волчков” и пульсация. При этом за счёт интенсивного перемешивания слоев жидкости эпюра скоростей выравнивается. Максимальная скорость в зависимости от диаметра и шероховатой трубы составляет 1,16 – 1,27 средней скорости. Ламинарные потоки характерны для течений с небольшими скоростями жидкостей большой вязкости и малой плотности по трубам малого диаметра. Наоборот, большие скорости течения, большие диаметры труб, малая вязкость и большая плотность жидкости характеризуют условия турбулентного потока. Вследствие этого, критерием, однозначно определяющим ламинарный или турбулентный характер потока, является безразмерная величина.

Слайд 28














ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
 Поток  жидкости.  Основные характеристики потока




где d – диаметр трубопровода; 

p – плотность жидкости, кг/м3 ; 
 - динамический  коэффициент вязкости жидкости, Н  с/м2 .
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  Поток жидкости. Основные характеристики потока где d – диаметр трубопровода; p – плотность жидкости, кг/м3 ;  - динамический коэффициент вязкости жидкости, Н  с/м2 .

Слайд 29














ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
 Поток  жидкости.  Основные характеристики потока




Точности измерений расходов ламинарных потоков значительно меньше, чем измерений расхода турбулентных потоков.
Область, в которой гидравлические и рабочие коэффициенты приборов для измерения расхода постоянны, называется автомодельной.
Обычно Reпр ≥ Reкр, поэтому измерения в турбулентных потоках  более точны, чем в ламинарных.
Существенное значение для характеристики турбулентного потока имеет число Крмана, равный отношению среднего квадратического значения пульсаций продольной скорости vср : Kv = av/vср.
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  Поток жидкости. Основные характеристики потока Точности измерений расходов ламинарных потоков значительно меньше, чем измерений расхода турбулентных потоков. Область, в которой гидравлические и рабочие коэффициенты приборов для измерения расхода постоянны, называется автомодельной. Обычно Reпр ≥ Reкр, поэтому измерения в турбулентных потоках более точны, чем в ламинарных. Существенное значение для характеристики турбулентного потока имеет число Крмана, равный отношению среднего квадратического значения пульсаций продольной скорости vср : Kv = av/vср.

Слайд 30














ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
 Поток  жидкости.  Основные характеристики потока




В гидрометрической различают два вида трубопроводов: гидравлические гладкие, для которых коэффициент гидравлического трения  зависит лишь от числа Re и не зависит от kш, и шероховатые трубы, для которых  зависит лишь от kш и не зависит от Re.
Существенное значение для расходоизмерительной практики имеет и такая характеристика потока, как его «осесимметричность». 
Эпюра скоростей равномерного установившегося потока в длинном прямо участке трубопровода симметрична относительно оси трубы, где скорость максимальна. 
Такой поток называют осесимметричным.
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  Поток жидкости. Основные характеристики потока В гидрометрической различают два вида трубопроводов: гидравлические гладкие, для которых коэффициент гидравлического трения  зависит лишь от числа Re и не зависит от kш, и шероховатые трубы, для которых  зависит лишь от kш и не зависит от Re. Существенное значение для расходоизмерительной практики имеет и такая характеристика потока, как его «осесимметричность». Эпюра скоростей равномерного установившегося потока в длинном прямо участке трубопровода симметрична относительно оси трубы, где скорость максимальна. Такой поток называют осесимметричным.

Слайд 31














ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
 Поток  жидкости.  Основные характеристики потока




Для двух произвольных сечений потока площадью F1 и  F2 условие неразрывности может быть записано в виде
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  Поток жидкости. Основные характеристики потока Для двух произвольных сечений потока площадью F1 и F2 условие неразрывности может быть записано в виде

Слайд 32














ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
 Поток  жидкости.  Основные характеристики потока




В любых процессах, происходящих в природе, может меняться лишь форма энергии, но не ее количество.
 Это непоколебимый закон физики – закон сохранения энергии.
Аналитическое выражение закона сохранения энергии в потоках жидкости впервые было получено Даниилом Бернулли.
По аналогии с механикой твердого тела  полная энергия движущейся жидкости состоит из кинетической и потенциальной. 
Потенциальная энергия определяется энергией положения и энергией упругого состояния.
 Сжатый газ может совершать работу. Мерой этой „возможной” работы и будет потенциальная энергия упругого состояния.
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  Поток жидкости. Основные характеристики потока В любых процессах, происходящих в природе, может меняться лишь форма энергии, но не ее количество. Это непоколебимый закон физики – закон сохранения энергии. Аналитическое выражение закона сохранения энергии в потоках жидкости впервые было получено Даниилом Бернулли. По аналогии с механикой твердого тела полная энергия движущейся жидкости состоит из кинетической и потенциальной. Потенциальная энергия определяется энергией положения и энергией упругого состояния. Сжатый газ может совершать работу. Мерой этой „возможной” работы и будет потенциальная энергия упругого состояния.

Слайд 33














ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
 Поток  жидкости.  Основные характеристики потока




Удельная кинетическая энергия при этом
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  Поток жидкости. Основные характеристики потока Удельная кинетическая энергия при этом

Слайд 34














ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
 Поток  жидкости.  Основные характеристики потока




При этом удельная потенциальная энергия, обусловленная упругим состоянием массы жидкости
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  Поток жидкости. Основные характеристики потока При этом удельная потенциальная энергия, обусловленная упругим состоянием массы жидкости

Слайд 35














ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
 Поток  жидкости.  Основные характеристики потока




Если пренебречь потерями на трение, то математическое выражение закона сохранения энергии для этого случая будет иметь вид
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  Поток жидкости. Основные характеристики потока Если пренебречь потерями на трение, то математическое выражение закона сохранения энергии для этого случая будет иметь вид

Слайд 36














ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
 Поток  жидкости.  Основные характеристики потока




При течение реальных жидкостей вследствие потерь на вязкостное трение полная механическая энергия потока будет убывать.
Уравнение Бернулли принимает вид
 
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  Поток жидкости. Основные характеристики потока При течение реальных жидкостей вследствие потерь на вязкостное трение полная механическая энергия потока будет убывать. Уравнение Бернулли принимает вид  

Слайд 37













ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
 Поток  жидкости.  Основные характеристики потока




Уравнение неразрывности потока и уравнение  Бернулли – два фундаментальных уравнения механики жидкости, которые положили начало созданию научнообосновынных   методов измерения расхода и до настоящего времени не потеряли своего прикладного значения в измерительной практике и приборостроении.
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  Поток жидкости. Основные характеристики потока Уравнение неразрывности потока и уравнение Бернулли – два фундаментальных уравнения механики жидкости, которые положили начало созданию научнообосновынных методов измерения расхода и до настоящего времени не потеряли своего прикладного значения в измерительной практике и приборостроении.

Слайд 38














ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
Расход жидкости. Основные понятия
 




Расходом называется количество жидкости, протекающее через поперечное сечение потока в единицу времени.
Массовый и объемный расходы связаны с зависимостью, аналогичной зависимости между массой и объемом вещества
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  Расход жидкости. Основные понятия Расходом называется количество жидкости, протекающее через поперечное сечение потока в единицу времени. Массовый и объемный расходы связаны с зависимостью, аналогичной зависимости между массой и объемом вещества

Слайд 39














ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
Расход жидкости. Основные понятия
 




Мгновенные расходы измеряют, как правило, при управлении технологическими процессами, обеспечении оптимальных режимов работы энергетических установок и тепловых двигателей; средние расходы – при испытаниях, определении «расходных характеристик» объектов и процессов, при учетных операциях. 
И наконец, «пиковые» расходы характерны для исследовательских работ, связанных с долгосрочными прогнозами поведения грунтовых и сточных вод, паводковых явления в открытых каналах и руслах
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  Расход жидкости. Основные понятия Мгновенные расходы измеряют, как правило, при управлении технологическими процессами, обеспечении оптимальных режимов работы энергетических установок и тепловых двигателей; средние расходы – при испытаниях, определении «расходных характеристик» объектов и процессов, при учетных операциях. И наконец, «пиковые» расходы характерны для исследовательских работ, связанных с долгосрочными прогнозами поведения грунтовых и сточных вод, паводковых явления в открытых каналах и руслах

Слайд 40














ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
Расходомеры. Общая классификация. Перспективы развития
 




Технические устройства, предназначенные для измерения массового или объемного расхода, называют расходомерами. 
Существуют много различных признаков, по которым можно классифицировать расходомеры.
По принципу измерений расходомеры классифицируют по следующим основным группам:
Наибольшее распространение получили следующие расходомеры.
 расходомеры переменного перепада давления;
 расходомеры обтекания;
 тахометрические расходомеры;
 электромагнитные расходомеры;
 ультразвуковые расходомеры;
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  Расходомеры. Общая классификация. Перспективы развития Технические устройства, предназначенные для измерения массового или объемного расхода, называют расходомерами. Существуют много различных признаков, по которым можно классифицировать расходомеры. По принципу измерений расходомеры классифицируют по следующим основным группам: Наибольшее распространение получили следующие расходомеры. расходомеры переменного перепада давления; расходомеры обтекания; тахометрические расходомеры; электромагнитные расходомеры; ультразвуковые расходомеры;

Слайд 41














ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
Расходомеры. Общая классификация. Перспективы развития
 




Так, увеличение функциональных возможностей приборов за счет усложнения снижает их надежность вследствие возрастания  числа подверженным отказам элементов.
 
Увеличение быстродействия снижает эффективность систем автоматической компенсации медленно меняющихся погрешностей, вызванных влиянием внешней среды, параметров измеряемых объектов и т.п.
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  Расходомеры. Общая классификация. Перспективы развития Так, увеличение функциональных возможностей приборов за счет усложнения снижает их надежность вследствие возрастания числа подверженным отказам элементов. Увеличение быстродействия снижает эффективность систем автоматической компенсации медленно меняющихся погрешностей, вызванных влиянием внешней среды, параметров измеряемых объектов и т.п.

Слайд 42














ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
Расходомеры. Общая классификация. Перспективы развития
 




Значительная часть серийно выпускаемых расходомеров имеет класс точности (приведенную погрешность) 1–1,5%.

 Если принять, что измерения преимущественно проводятся в середине шкалы, относительная погрешность этих измерений составляет 2 – 3%.

Именно это обстоятельство обуславливает необходимость создания и внедрения расходомеров, имеющих класс не хуже 0,1 – 0,3%.

Характерная особенность   расходоизмерительной практики – чрезвычайно широкая номенклатура измеряемых веществ, имеющих различные физико-химические свойства – плотность, вязкость,  температуру, фазовый состав и структуру.
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  Расходомеры. Общая классификация. Перспективы развития Значительная часть серийно выпускаемых расходомеров имеет класс точности (приведенную погрешность) 1–1,5%. Если принять, что измерения преимущественно проводятся в середине шкалы, относительная погрешность этих измерений составляет 2 – 3%. Именно это обстоятельство обуславливает необходимость создания и внедрения расходомеров, имеющих класс не хуже 0,1 – 0,3%. Характерная особенность расходоизмерительной практики – чрезвычайно широкая номенклатура измеряемых веществ, имеющих различные физико-химические свойства – плотность, вязкость, температуру, фазовый состав и структуру.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию