Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Топ:
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
Интересное:
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
На рис. 118, а приведена принципиальная схема прибора, построенного по компенсационной схеме. Сжатый воздух под постоянным давлением Р истекает через входные сопла 8 и 9 в измерительную камеру 10 и компенсационную камеру 7. Из измерительной камеры воздух истекает в атмосферу через измерительный зазор между торцом измерительного сопла 2 и поверхностью контролируемой детали 1.
Из компенсационной камеры воздух поступает через кольцевую щель между поверхностью конической иглы 4 и сопла 6.

| Рис. 118. Принципиальная схема компенсационного пневматического прибора (а) и схема канала истечения компенсационной ветви прибора (б) |
Вялая мембрана 3 находится в покое только в том случае, если давление в измерительной и компенсационной камерах одинаково. При изменении зазора Z измерительное давление также меняется, и равновесие мембраны нарушается. Перемещаясь, мембрана изменяет положение иглы 4 относительно сопла 6 таким образом, что давление в компенсационной камере вновь становится равным измерительному. Перемещение иглы 4, отсчитываемое по шкале измерительной головки 5, является мерой изменения размера контролируемой детали 1.
Получение электрических команд осуществляется с помощью установленной электрифицированной головки 5 или электроконтактных преобразователей (как предельных, так и амплитудных), измерительные стержни которых конструктивно связаны с перемещением иглы 4.
С помощью компенсационного прибора можно измерять разность двух размеров. Для этого необходимо включить в компенсационную камеру второй пневматический преобразователь. Конструктивно эти приборы просты, обладают высокой точностью (погрешность составляет 1–2 мкм), менее инерционны по сравнению с сильфонными приборами. Как правило, они работают при Р = 1 ∙ 105 – 4 ∙ 105 Па.
Зависимость перемещения конической иглы 4 от изменения зазора Z определяется из условия компенсации давлений, которое сводится к равенству отношений площадей истечения через сопла компенсационной и измерительной ветвей:
,
| (172) |
где
– площадь истечения через входное сопло 8;
f 2=π d 2 Z – площадь истечения через кольцевой зазор, образуемый торцом измерительного сопла 2 и поверхностью контролируемой детали;
– площадь истечения через входное сопло 9;
f 6 – площадь истечения через кольцевой зазор между конической иглой 4 и соплом 6.
Согласно рис.118, б площадь истечения f 6, как боковая поверхность усеченного конуса ABCD, будет равна
.
Для наилучшего приближения к условиям газодинамического подобия истечения через сопла обеих ветвей прибора и, следовательно, для уменьшения влияния колебания рабочего давления на результаты измерений диаметры входных сопел 8 и 9 следует принимать равными друг другу. Тогда условие компенсации примет вид
.
| (173) |
Подставляем в него выражение для площадей f 2 и f 6:
.
| (174) |
Полученное уравнение преобразуем к виду
,
,
после решения
.
| (175) |
Знак «минус» перед корнем следует из физического смысла полученной зависимости (при Z = 0 должно быть l = 0).
Радикал в выражении (175) разлагаем в ряд Тейлора по степеням величины
. В большинстве случаев уже квадрат этой величины оказывается настолько малым, что им можно пренебречь по сравнению с единицей. Тогда выражение (175) преобразуется к виду
.
| (176) |
Чувствительность собственно пневматической измерительной схемы, определяемая как отношение приращения перемещения иглы к приращению измерительного зазора Z,
.
| (177) |
Угол конуса иглы определяют из условия обеспечения заданной цены деления прибора (заданной чувствительности К ∑). Как следует из принципиальной схемы, показанной на рис. 118, а, суммарная чувствительность всего прибора
,
| (178) |
где К м – передаточное отношение головки 5.
В существующих приборах в качестве указывающей головки используют обычно индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм, К м=157. Это объясняется тем, что индикаторы часового типа надежны в работе и при работе в измерительной цепи с первым точным повышающим звеном (пневматическая измерительная схема) позволяют построить прибор высокой точности.
Таким образом,
.
Тогда половина угла конуса иглы в соответствии с формулой (177)
,
| (179) |
в существующих приборах d 6 = 3 мм.
Эффективную площадь мембраны находят из условия, что погрешность измерения, вызванная колебаниями измерительного усилия применяемой головки и приложенных дополнительных усилий со стороны, например, контактных пружин, если последние включены в кинематическую цепь прибора (см. расчет сильфонных приборов), не превышает допускаемого значения ∆z.
,
| (180) |
здесь ∆ Р – наибольший суммарный перепад усилий, действующий на мембрану от головки и контактных пружин;
K Z – передаточное отношение пневматической измерительной системы, образованной соплами 8 и 9.
,
| (181) |
где D – диаметр заделки мембраны;
D ж – диаметр жесткого центра.
Обычно принимают
, и тогда
.
| (182) |
Чтобы погрешность измерения не превышала допускаемого значения, эффективная площадь мембраны не должна быть меньше
,
откуда можно найти диаметр мембраны и жесткого центра
;
D ж = 0,8 D.
| (183) |
Усилие прижима Р пр измерительного стержня головки 5 к игле выбирают из условия, чтобы оно было в три-четыре раза больше усилия Р в, выталкивающего иглу из компенсационной камеры максимально возможным давлением, т. е. рабочим давлением Р:
.
|
|
|
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!