В инженерной практике свойства промышленных объектов


Определение расчётных и экспериментальных характеристик объекта


Download 1.29 Mb.
bet4/10
Sana18.02.2023
Hajmi1.29 Mb.
#1210345
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Определение расчётных и экспериментальных характеристик объекта

Рассмотрим определение характеристик, например, теплообменника, в котором жидкость нагревается водяным паром, по экспериментально снятой кривой разгона Тж = f(t), полученной при ступенчатом изменении расхода греющего пара относительно номинального значения AFn/Fnо на 7%.
Заданное значение температуры жидкости на выходе Тжo равно 91 °С. Результаты эксперимента сведены в таблицу 2

Таблица 2 Экспериментальные и расчётные данные кривой разгона теплообменника



Время t, с



Температура жидкости
Тж , оС

Время t, с





Температура жидкости
Тж , оС

эксперимен
тальная

расчётная



эксперимен
тальная

расчётная



0
5
10
15
20
25

91,00
91,00
91,25
91,75
92,25
92,75

91,00
91,00
91,16
91,63
92,19
92,68

30
40
50
75
100

93,25
93,75
94,20
94,50
94,75

93.19
93,86
94.25
94,62
94,68

По приведенным в таблице 2 данным строим кривую разгона (рисунок 8).



Рисунок 8 – Кривая разгона теплообменника, полученная экспериментально (сплошная линия) и расчётным путём после аппроксимации объекта (пунктирная линия)


Из рисунка 8 следует, что за конечное значение температуры Тж∞ можно принять температуру 94,7 °С, а полученное экспериментально время запаздывания равно Тоа = 5 с. Проведя касательную к точке перегиба кривой разгона, получаем Таb = 4,5 с, Тbd = 32,5 с, отношение Таbbd = 0,1385.
Сравнивая это значение с данными таблицы 1, присваиваем объекту 2-й порядок.

Для объекта 2-го порядка вычисляем значение Т


с (9)
Находим значение времени запаздывания τ1
τ1 = 0,282Т = 0,282 12 = 3,37 ≈ 3,4 с (10)

Определяем окончательное значение времени запаздывания τ
τ = Тоа + τx - τ1 =5 + 4,5 – 3,4 = 6,1 с (11)
В заключение вычисляем коэффициент усиления объекта K
с (12)
Находим искомую передаточную функцию теплообменника
(13)
Покажем соответствие найденной передаточной функции теплообменника его переходной характеристике h(t), а затем и кривой разгона Тж (t) при указанном в условии возмущении. Для этого, умножая передаточную функцию (13) на изображение возмущения 1(t), получим изображение выходной величины теплообменника, по которому с помощью зависимостей, приведенных в таблице 1 Приложения 1, а также, учитывая свойства запаздывания в области вещественного переменного, найдем соответствующий объекту оригинал


(14)

После подстановки числовых значений выражение принимает вид


(15)

Кривую разгона теплообменника найдем из зависимости


(16)
Откуда получим
(17)

На рисунке 8 эта расчетная зависимость показана пунктиром. Удовлетворительное совпадение экспериментальной и расчетных кривых свидетельствует о возможности представления теплообменника в виде двух апериодических звеньев 1-го порядка и звена запаздывания, соединенных последовательно.





Download 1.29 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling