На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Курс «Трубопроводная арматура». Модуль «Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами»» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Автоматика и телемеханика. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Курс «Трубопроводная арматура». Модуль «Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами»

Дата выхода
20 июля 2020
🔍 Загляните за кулисы "Курс «Трубопроводная арматура». Модуль «Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами»" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Курс «Трубопроводная арматура». Модуль «Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами»" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (Станислав Львович Горобченко) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
В модуле "Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами" приведены основные сведения по теории и технике пневмоприводов. Показаны данные по различным видам пневмоприводов, используемым для управления трубопроводной арматурой, их характеристики и особенности их применения для выполнения различных функций запорной и регулирующей арматуры. Особое внимание уделено приборам управления приводами и инструментам для реализации схемных решений в пневмоприводах. Рассмотрены позиционеры для целей регулирования, отсечки и систем безопасности, конечные выключатели и соленоидные клапаны. Большое внимание уделено схемным решениям. В кейсах приведены примеры решений по применению пневмоприводов и разбираются сложные случаи по применению приборов управления. Показано современное состояние пневмоприводов и приборов управления. Материалы модуля рассчитаны на слушателей дистанционного курса "Трубопроводная арматура" системы профессионального дополнительного образования.
📚 Читайте "Курс «Трубопроводная арматура». Модуль «Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами»" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Курс «Трубопроводная арматура». Модуль «Пневмоприводы и приборы управления пневмоприводами»", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
Тогда разность двух энергий будет равна энергии потерь
(33)
Энергия сжатого газа равна потенциальной энергии Е
, которая может высвободиться при его расширении, и кинетической энергии Е
, т. е.
(34)
Потенциальная энергия сжатого газа равна произведению его давления P на объем V
Е
= PV (35)
или
(36)
Кинетическая энергия равна
(37)
Энергия потерь выражается как потенциальная энергия столба газа высотой
(38)
Подставив значения энергий в уравнение (19), получим уравнение Бернулли, первое слагаемое которого характеризует динамическое давление, а второе – статическое.
(39)
Для жидкостей, плотность которых в различных сечениях одинакова, это уравнение после умножения обеих частей на ?, может быть приведена к более простому виду:
(40)
Следствием этого закона является то, что сумма динамического и статического давлений в двух сечениях потока с точностью до потерь постоянна, и, например, при сужении потока, динамическое давление возрастает ровно настолько, насколько уменьшается статическое давление.
Сумма статического и динамического давления представляет собой полное давление
(41)
На рис. 11. представлен сужающийся трубопровод, в двух сечениях которого установлены трубки Пито, измеряющие полное давление, которое почти одинаково в обоих сечениях, хотя скорость W
> W
как это следует из уравнения неразрывности потока.
Рис. 11.
Динамическое давление во втором сечении больше, чем в первом, разница же полных давлений незначительна и равна давлению потерь. Это следует из уравнения Бернулли, так как ровно на столько же падает статическое давление.
Если вместо трубок Пито установить трубки Вентури, которые воспринимают только статическое давление, то мы увидим, что статическое давление в сечении 2 значительно меньше, чем в сечении 1. Определив значение статического давления по трубке Вентури, и вычтя его из полного давления определим динамическое давление в сечении 2 по формуле:
(42)
Графически соотношение представлено на рис.
Рис. 12. Соотношение полного, динамического и статического давлений
Аналогичные явления происходят и в газах.
Эффект падения статического давления в струе широко используется в вакуумных преобразователях, например, для запитки вакуумных присосок.





