Файл: Отчет по научноисследовательской работе на тему Разработка стенда для замера гидравлических сопротивлений газодинамических приспособлений, арматуры и нетипичных изделий.doc
Добавлен: 12.12.2023
Просмотров: 77
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Другой стенд гидравлических испытаний приведен на рисунке 6:
Недостатком данного стенда исключительно в рамках данной работы является:
2) Факт, что рабочее тело данного стенда - жидкость, что не подходит для специфики нашей задачи.
Схема третьего стенда для замера гидравлических сопротивлений представлена на рисунке 7:
Рис.7 Схема установки для экспериментального определения
газодинамического сопротивления электрофильтра- нейтрализатора
Достоинством данного является ориентированность именно на газовый поток
| Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
ФАКУЛЬТЕТ «ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ»
КАФЕДРА «Компрессорная и вакуумная техника (Э5)»
ОТЧЕТ
ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ:
«Разработка стенда для замера гидравлических сопротивлений газодинамических приспособлений, арматуры и нетипичных изделий»
Студент Э5-13М _________________ _Брянцев Л.М.
(Группа) (Подпись, дата) (И.О.Фамилия)
Руководитель _________________ Чернышев А.В.
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)
Консультант _________________ Чернышев А.В.
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)
Москва
2022 г.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой Э5
______________ А. В. Чернышев
« _____ » ____________ 2022 г.
ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательской работы
по теме: «Разработка стенда для замера гидравлических сопротивлений газодинамических приспособлений, арматуры и нетипичных изделий
»
Студент группы Э5-13М ___Брянцев Леонид Михайлович___________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Направленность НИР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
____________________________исследовательская_________________________________
Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР)_____кафедра, предприятие___________
Техническое задание __________________________________________________________
обосновать актуальности темы научно-исследовательской работы, сформировать цели и задачи исследования, выявить объект и предмет исследования, сформировать план работы, сформировать перечень источников, которые должны быть использованы в приоритетном порядке.
Оформление научно-исследовательской работы:
Расчетно-пояснительная записка на _____ листах формата А4.
Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)
_______________________________________________________________________________слайды презентации, использованные при защите результатов НИР______________
_________________________________________________________________________
Дата выдачи задания «9» сентября 2022 г.
Руководитель НИР _________________ ___Чернышев А.В.__
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)
Студент _________________ ___Брянцев Л.М.___
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)
РЕФЕРАТ
В данной научно-исследовательской работе на тему: «Разработка стенда для замера гидравлических сопротивлений газодинамических приспособлений, арматуры и нетипичных изделий» содержится:
Пояснительная записка:
8 рисунков,
24 страницы,
1 таблицу,
10 источников.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТЕНД ДЛЯ ЗАМЕРА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, ПРОДУВОЧНЫЙ СТЕНД.
В НИР была рассмотрена проблема разработки стенда для замера гидравлических сопротивлений.
Целью настоящей работы является: Рассмотреть и изучить проблему разработки стенда для замера гидравлических сопротивлений, рассмотреть возможность сборки стенда и изучить потенциал к переориентированию стенда в зависимости от специфики конкретной задачи.
СОДЕРЖАНИЕ
Перечень принятых обозначений………………………………………. | 5 стр. |
Введение…………………………………………………………………. | 6 стр. |
Актуальность темы……………………………………………………… | 8 стр. |
Патентный поиск………………………………………………………... | 10 стр. |
Обзор существующей информации……………………………………. | 13 стр. |
Обзор существующих стендов…………………………………………. | 17 стр. |
Формулировка цели и задачи исследования…………………………... | 23 стр. |
Заключение………………………………………………………………. | 25 стр. |
Список использованных источников…………………………………... | 26 стр. |
| |
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
В настоящей работе применены следующие сокращения:
ЗЭл — запирающий элемент:
К – компрессор;
КПД – коэффициент полезного действия;
НИР – научно-исследовательская работа;
ПС – Пневмосистема;
Р – распределитель;
РЭл — регулирующий элемент;
КП – клапан предохранительный;
ТЗ – техническое задание.
В настоящей работе применены следующие обозначения:
DN — номинальный диаметр;
PN — номинальное давление;
ВВЕДЕНИЕ
Не сегодняшний день гидравлическое и газодинамическое оборудование выполняет множество технических задач. Оно используется как в относительно маленьких системах, таких как баллон-потребитель, так и в весьма объемных системах.
Каждый элемент гидравлической или пневматической системы является источником гидравлического сопротивления. Современные инженерные методы расчета условно можно поделить на две группы:
-
Расчеты «от руки» – основанные на справочной информации, интерпретируемой в зависимости от задачи; -
Расчеты автоматизированные – проведенные с помощью симуляции в различных комплексах программного обеспечения, так как Dassault Systèmes Solidworks Flow Simulation, Ansys Fluent, Simcenter STAR-CCM+ и др.
В большинстве случаев погрешность таких расчетов полностью устраивает и инженеров, и заказчиков, поскольку питающее оборудование чаще всего берётся «с запасом» и дороговизна проекта от этого сильно не возрастает. Однако на современном рынке газодинамического оборудования существуют продукты, для разработки которых подобная погрешность становится критичной. К примеру, газотурбинная генераторная установка перестает выдавать до 50% мощности при возрастании сопротивления на выхлопе всего в 1000 Па.
Так же встречаются проекты, в которых инженеру будет экономически нецелесообразно строить опытный образец с привлечением реальной системы для проработки конструкции, но в то же время необходимо изготовить продукт, с прецизионно точным значением гидравлического сопротивления.
В таких случаях ученые часто прибегают к физически существующим стендам, которые позволяют увидеть на практике, как ведут себя те или иные параметры объекта изучения. В рамках этой работы будет изучаться и проектироваться стенд для замера гидравлических сопротивлений газодинамических приспособлений, арматуры и нетипичных изделий.
Испытания на стенде позволяют:
-
Проверить правильность расчетов критичность тех или иных допущений на практике без существенных затрат -
Предсказать возможные слабые места в изделии; -
Сократить количество брака; -
Снизить затраты энергии на производстве
Согласно многим источникам, ремонт оборудования обходится гораздо дороже, чем его изготовление. Поэтому необходимо предотвращать отказ или поломку оборудования, чтобы избежать больших затрат на ремонт и исправление неисправностей оборудования.
Второй экономической причиной проведения практических испытаний является предотвращение производства бракованной продукции. Проводя испытания оборудования, можно выявить отклонения характеристик оборудования от паспортных данных, тем самым защищая производство от выпуска бракованной продукции.
Также неисправное оборудование может привести к несчастным случаям и опасным ситуациям, что также недопустимо на производстве, поскольку представляет прямую опасность для жизни человека.
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
Разработка стенда для замера гидравлических сопротивлений газодинамических приспособлений, арматуры и нетипичных изделий является очень актуальной темой, поскольку позволяет инженеру решить несколько фундаментальных проблем механики жидкости и газов:
-
Получение более четкой расчётной формулы.
Большой проблемой для инженера является отсутствие теоретического решения расчета потери давления в местных сопротивлениях. Это обусловлено:
-
Отсутствием законченной теории турбулентности; -
Неоднозначности влияния шероховатости на турбулентное движение; -
Дополнительные вихреобразования; -
Срывы потоков; -
Сложная геометрия нестандартных изделий.
В настоящий момент инженеры используют для расчетов теорию подобия, где определяемым критерием подобия является критерий подобия Эйлера, а определяющим является число Рейнольдса. Подобие всегда вносит определенную погрешность и в большинстве случаев этой погрешностью можно пренебречь, однако далеко не всегда.
-
Более четкое рассмотрение взаимного влияния (интерференции) местных сопротивлений.
Дело в том, что при расчётах падения давления обычно считают, что на входе в местное сопротивление поток стабилизирован, откуда получают формулу ζ
сум=( ζ1+ ζ2+ ζ3+… ζn ). На самом же деле в каждое новое сопротивление поток входит с определенной долей завихрений, что делает неверной вышеуказанную формулу, однако ввиду отсутствия конкретных данных, этой разницей так же пренебрегают, создавая следующую долю погрешности.
-
Настройка математической модели и калибровка её в соответствии с экспериментально полученными данными.
ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК
Для качественной оценки перспективности и новизны в области развития пневмоавтоматики проведено патентное исследование.
На Рис.1 мы можем наблюдать ощутимую непрекращающуюся заинтересованность в направлении исследований внутри Российской Федерации. Статистика производилась на основании запроса: «Стенд гидравлических сопротивлений», что изначально сужало область поиска.
Рисунок 1 - График количества поданных заявок на регистрацию патента за последние 10 лет, по запросу «Стенд гидравлических сопротивлений»
На Рис.2 показаны результаты поиска, когда мы изменили запрос на: «hydraulic test», чтобы понять, насколько тема актуальна в мире и кто ей наиболее активно занимается. Как видно с огромным отрывом лидирует Китай. На втором месте республика Корея, которая подала 828 патентов. Далее в списке Соединенные Штаты Америки, Япония и Российская Федерация.
Рисунок 2 - График подачи заявок на регистрацию патента по странам, по запросу «Hydraulic test»
На Рис. 3 мы можем наблюдать сильный рост количества проведённых исследований, и соответственно поданных патентов за последние 10 лет по странам мира, в области изучения и инноваций компрессорной техники.
Рисунок 3 - График количества поданных заявок на регистрацию патента за последние 10 лет, по запросу «Hydraulic test»
Ввиду всего вышеизложенного, можно сделать вывод о перспективности исследований в этой области. Эмпирические модели, хоть и кажутся рудиментарным инструментом в современной технике, на самом деле являются самым весомым аргументом и самым достоверным инструментом инженера. Как видно из патентного поиска, развивающиеся страны сильно заинтересованы в опытной проверке продукции в процессе проектирования, либо на этапе выпуска. И целью данной работы будет создание принципа построения стенда для измерения коэффициента гидравлического сопротивления.