Расчет и конструирование агрегатов пневматических и пневмогидравлических систем. Герметичность. Линии связи
Покупка
Тематика:
Машиностроение. Приборостроение
Год издания: 2009
Кол-во страниц: 61
Дополнительно
Рассмотрены основные методы контроля и способы обеспечения герметичности пневматических и пневмогидравлических систем. Приведены сведения о составе, основах проектирования и расчете линий связи пневматических систем. Для студентов 4-го курса, обучающихся по специальности «Вакуумная и компрессорная техника» и изучающих курсы «Пневматические системы и их элементы» и «Теория и расчет вакуумного и электропневмомеханического оборудования». Пособие также может быть полезным при курсовом и дипломном проектировании.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 15.03.01: Машиностроение
- 15.03.02: Технологические машины и оборудование
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана А.В. Чернышев, О.В. Белова, Ю.В. Кюрджиев РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ АГРЕГАТОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ И ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. ЛИНИИ СВЯЗИ Рекомендовано Научно-методическим советом МГТУ им. Н.Э. Баумана в качестве учебного пособия по курсу «Пневматические системы и их элементы» Москва Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана 2009
УДК 629.1.065(075.8) ББК 32.965.2 Ч-49 Рецензенты: В.Н. Соллогуб, П.И. Пластинин Чернышев А.В. Ч-49 Расчет и конструирование агрегатов пневматических и пневмогидравлических систем. Г ерметичность. Линии связи : учеб. пособие по курсу «Пневматические системы и их элементы» / А.В. Чернышев, О.В. Белова, Ю.В. Кюрджиев. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. — 61, [3] с. Рассмотрены основные методы контроля и способы обеспечения герметичности пневматических и пневмогидравлических систем. Приведены сведения о составе, основах проектирования и расчете линий связи пневматических систем. Для студентов 4-го курса, обучающихся по специальности «Вакуумная и компрессорная техника» и изучающих курсы «Пневматические системы и их элементы» и «Теория и расчет вакуумного и электропневмомеханического оборудования». Пособие также может быть полезным при курсовом и дипломном проектировании. УДК 629.1.065(075.8) ББК 32.965.2 © МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009
ПРЕДИСЛОВИЕ Пневматические и пневмогидравлические системы (ПиПГС) являются неотъемлемой частью многих технических устройств и аппаратов. В том или ином виде они используются в системах автоматизации и механизации производства промышленных предприятий, в горнодобывающей и строительной индустрии, в транспортных системах и медицинской технике. Вместе с тем независимо от назначения и вида технического устройства или типа аппаратов все ПиПГС имеют много общего. Они состоят из источников энергии (сжатого газа), агрегатов управления, исполнительных устройств и линий связи. В отечественной и зарубежной литературе имеется множество публикаций, посвященных вопросам разработки агрегатов и исполнительных устройств ПиПГС. В большинстве случаев эти публикации носят разрозненный характер и отражают лишь частные вопросы разработки систем конкретных технических устройств. Данное учебное пособие, являющееся составной частью общей серии учебных пособий «Расчет и конструирование агрегатов пневматических и пневмогидравлических систем», посвящено вопросам обеспечения и контроля герметичности пневматических систем, основам конструирования и расчета соединительных устройств, трубопроводов и уплотнительных устройств. Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих курсы «Пневматические системы и их агрегаты», и «Теория и расчет вакуумного и электропневмомеханического оборудования». 3
ВВЕДЕНИЕ В соответствии с классификацией, приведенной в работе [1], ПиПГС состоят из источников энергии, управляющих устройств, машин и аппаратов, потребителей энергии. Все они объединяются в единую систему с помощью линий связи. Линии связи обеспечивают функциональное взаимодействие всех агрегатов и устройств, входящих в состав системы, и состоят из соединительных устройств и трубопроводов. Поскольку основным назначением линий связи ПиПГС является передача энергии рабочего тела, к ним предъявляют следующие требования: • обеспечение требуемого расхода рабочего тела с заданной скоростью; • механическая прочность; • стойкость к воздействиям рабочей и окружающей среды; • обеспечение минимальных потерь напора; • минимальное гидравлическое сопротивление; • минимальные массогабаритные характеристики; • герметичность. Линии связи должны также удовлетворять эксплуатационным требованиям, т. е. обеспечивать: • ремонтопригодность; • технологичность изготовления и простоту сборки; • взаимозаменяемость отдельных элементов; • экономическую эффективность. В некоторых случаях линии связи представляют собой магистральные сети, содержащие в основном прямые трубы большой протяженности (например, газо- и нефтепроводы) и достаточно редкие разветвления и узлы регулирования потока рабочей среды. 4
В других случаях это сравнительно небольшие по протяженности линии связи с большим числом разнообразных препятствий в виде фасонных и разветвленных частей, дросселей, клапанов, регуляторов, решеток, например, воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования, газоходы промышленных химических и металлургических установок, топливопроводы автомобилей, ракет, самолетов и т. д. Достаточно часто ПиПГС представляют собой единый агрегат, например, теплообменник, двигатель, турбину, газоочистительную установку, аппараты химической, металлургической, пищевой промышленности и ряд других. В этом случае системы обычно содержат большое количество коротких трубопроводов с поворотами, изгибами, кручением, а также местных сопротивлений. При проектировании ПиПГС необходимо корректно определить гидравлическое сопротивление сети и оценить элементы сети с точки зрения надежности и прочности. Для широкого класса агрегатов и систем помимо гидравлического сопротивления важной характеристикой являются потери тепловой энергии в результате транспортировки рабочей среды (часто бывает необходимо отвести от рабочего тела максимальное количество теплоты). Примерами таких систем могут быть паропроводы, системы транспортировки жидких металлов-теплоносителей, теплообменники и т. п. Если для силовых исполнительных устройств (например, пневмоцилиндров) потери тепловой энергии (охлаждение при транспортировке сжатого воздуха) изменяют динамические и силовые характеристики в пределах 1 % и, следовательно, в подавляющем числе случаев не учитываются, то для агрегатов этого класса актуальной становится задача расчета тепловых потерь, частью которой является расчет потоков между рабочим телом и трубопроводом.
1. ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ И ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ Герметичность — способность оболочки (корпуса) агрегата ПиПГС, отдельных ее элементов и соединений препятствовать газовому или жидкостному обмену между средами, разделенными этой оболочкой. Требования к степени герметичности оболочки определяют исходя из условий обеспечения нормального течения рабочего процесса, для которого осуществляется герметизация. Степень герметичности оболочки характеризуется количеством вещества, перетекающего через нее в единицу времени, и измеряется в граммах в секунду. Герметичной считается оболочка, газовый или жидкостный обмен через которую не превышает допустимого. Герметичность — важное свойство, которое необходимо учитывать при проектировании герметизируемых объектов, предназначенных для длительного хранения и эксплуатации. По количественной характеристике герметичности определяют надежность и долговечность устройства. Для этого расчетным путем устанавливают вероятный промежуток времени, в течение которого при заданных условиях эксплуатации (перепаде давления, температуры, нагрузки и т. п.) сквозь отдельные элементы или через всю оболочку проникает жидкость или газ, способные вывести из строя герметизируемый объект. Обеспечение герметичности ПиПГС является сложной и ответственной задачей, стоящей перед разработчиками и производителями данной техники. На потерю герметичности элементов ПиПГС приходится значительная доля отказов технических систем, в составе которых они эксплуатируются. Потеря герметичности элементов ПиПГС стационарного или транспортного исполнения с возобновляемым запасом рабочего тела во многих случаях приводит к изменению их технических характеристик и частичной 6
или полной потере работоспособности изделия. Особое внимание вопросам герметичности элементов пневматических систем уделяют в тех случаях, когда в качестве рабочего тела используются пожаро-, взрывоопасные и токсичные газы. Наиболее проблемными узлами с точки зрения обеспечения герметичности в процессе разработки, производства и эксплуатации ПиПГС, пневматических агрегатов и исполнительных устройств являются: • корпусные детали и стенки трубопроводов; • соединительные устройства; • узлы разъединения полостей пневмоагрегатов и исполнительных устройств; • запорные органы клапанов и регулирующих устройств. Для контроля герметичности агрегаты и исполнительные устройства ПиПГС проходят гидравлические испытания, которые выполняют в два этапа: • гидравлическое испытание на прочность, непроницаемость металла неподвижных разъемных соединений, сальников и мест подсоединения; • испытание рабочего (запорного) органа на герметичность. Гидравлические испытания. Для того чтобы гарантировать прочность детали и непроницаемость металла, проводят испытания на прочность. Деталь испытывают при пробном давлении, которое в 1,25-2,0 раза превышает условное давление [2]. Испытания проводят водой при нормальной температуре, а наличие или отсутствие протечек выявляют внешним осмотром испытуемого изделия, по падению давления в замкнутом объеме или с помощью специальных приборов. Гидравлическое испытание должно проводиться до покраски изделия. Применять при высоких давлениях воздух, другие газы или пар для этих целей не рекомендуется, так как это опасно для персонала, поскольку испытанию подлежат изделия, прочность которых окончательно не установлена. Продолжительность испытания устанавливается соответствующей технической документацией (стандартами или техническими условиями). Время выдержки изделия под пробным давлением должно быть достаточным для осмотра и установления годности изделия. В ряде случаев продолжительность нахождения под давлением выбирают в зависимости от наибольшей толщины 7