• Nie Znaleziono Wyników

Ćwiczenie II/2. Sprawdzanie sprężyny indykatora

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ćwiczenie II/2. Sprawdzanie sprężyny indykatora"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

• l i - c -

• .ućlL; o r a t o riu m Gleplr^rch. W d z i a ł .• . Ę D n t f im ż t iii.

c m rmn P> • -*-*yor if i p ( i s ! j o r T S a . ę : ,

. Cfeafc^.duk. l^ r - r ^ , D a t a : . . J f ó . M , 4 $ f i9 r * . , ,

j P f Ę m

/ j w

ma/' v

/I/

• a ) S pra w d z an ie s p rę ż y n y i n d y k a t o r a .

> In d y k a to r: lir . : <., fV F-my: .C^V^7 . . . ,

ś r e d n i c a t ł o c z k a i n d y k a t o r a d : . rrśf

p ó w ie r z c h n ia t ł o c z k a .F: , , . . cm^

o z n a c z e n ie b a d a n e j s p rę ż y n y i n d y k a t o r a :

S prężynę sprawdzamy od w ażn ik am i: , . d f*. . -

Obciążenie.___

' K ! P = - 1

kG ! F |

_ ® rz ¥ |^ ^ S e re _ r \ s ik a h - mm Tsrednie przy o b ciążen iu I

rosnącym mklej,, ■ mm

l i r mm/at P

& ^ ś r A p

mm/at

0 ,|. o 0 0 0

45 0 ’465 : 44 ! Ań'5 ; 44&S ¿¿ i '2 ~2.4\ 2 2 5 \CJAI€ i j ł 1 $ "5 7 ? f s ~£Ft 3’5 r o n j 25 5 i a r s ! Jc s 23'9 0.3 U - s-s F m ' \

.

AD Ą 0 i A i 23A 24'/-

S i e d n i ą p o d z i a ł k ę sp rę ż y n y f | p (mm/at) o b lic z a m y p r z y pomocy równań:

a ) f ś r -

■ Z c ł *

£_ )

■ n a t

b ) f

1 «

s r A P

-r = W & rĘ g /m te t-ćA . . ^ ¡ m i"

<? ^¿w<9 ¿ ft+ rc fu ¿yof c) f , = J=lM ,

s r

d) fs r max

Dm8^

A

= . . ^ Q. m £ .3. Yi ;

P r z e d s ta w ić w y k r e ś l n i e ;

h ś r = f ( p ) ł f

A h.'

f - S I

A P

A #

J a k zm ien i s i ę p o d z i a ł k a b a d a n e j s p r ę ż y n y , j e ś 1 i w i n d y k a t o r z e u ż y t y b ę d z i e t ł o c z e k o p o w ie r z c h n i F = 1 / 5 F ?

b ) O b l i c z e n i e mocy indykowan e j .

O b lic z y ć moc indykowaną maszyny t ło k o w e j n a p o d s ta w ie wykre­

su in d y k a to ro w e g o r

(2)

S tron a . Strona

korby dna

F = • 2 0 iX a « * . • mm d =>

F =a 1 » * « • . . . .

. . . .0 0 4 ; ? ? .. . mnip s = • • 1 < f i ł ł i »^? • • « « « mc a n =

i = . <*?f: . . . .-AfP. . . .

* . Aę . . . . P/min j a d a n e j . ;

śręda±ca> fcłoka maszyny

"""średnica t r z o n a tłokow ego ' czynna p o w ie rz c h n ia t ł o k a

skok t ł o k a i l o ś ć obrotów i l o ś ć c y lin d ró w D ane in d y k a t o r a :

t ł o c z e k : d , . . . mm

s p r ę ż y n a f S-IX . . i4 . „ mm/at :

Wykres in d y k a to ro w y :

P o w ie rz c h n ia wykresu in d y k a to ro w e g o F - . cm^

długość, w yicr|su 1 = . . . .» mm

ś r e d n i a wysokość wykresu ' h ^ mm

- ś r e d n i e c i śni ę n i e indykowane- p i = . , , f . '£ . . . kGcm2 Ś r e d n i ą wysokość w ykresu można wyznaczyć rów nież wzorem

SIMPSONa;

i + n + h 2 + . . . + V l ) = 4 A 3 5 . mm Moc indykow ana.

i= n

e \ l_* P . p . . KM d la stro n y korby

k 6 0 ( 2 ) : 75 A J 1 11 ^

i =n

WL = — — . \ F. p. .' KM d la str o n y dna

xd 60( 2) . 75 1 1

C a łk o w ita moc indykowana;

A - N. - Ni

"“k d .

. . . 480*0%.

^ ‘

k

~ (

c

C

kt

-

s

5 * ¿ " 3 - A Ą% K M

^<d = ’30-4'S. ¿'3 ^ 1^-!

N ! ~/V/ktfVici = 4 4 : 6

(3)

1

(4)

W yk r a s in d y k a t o r o w e /

(5)
(6)

a d a . J a k z m ie n i s ię p a d z rlc tłl< d b a d a n e j s p r ę ż y n y

j e ż e l i w in d y k a t o r z e u ż y t y b ę d z i e t ł o c z e k a p o w i e r z c h n i F L J - er z

o d b . O b lic z a n ia m o c y I n d y k o w a o e j '.

-i- Oblicuante, polot w y k r e s u zO pomoce^ p l d p i m e ł r a .

2

Fr— C. rY) ¡ c j — -j j j — o&yvd:

|/m

/¿Obr

^Stały,

C

wy z nar c z a m y k r e z flry,c. t*o+o

o

promics-nk*

r^ 4« iw v

)

T b w ie r z c h n ia w y k r e s u :

/-"—

0"<?sf .¿Gtf-S O '3

2 . Obliczanie hs‘h z polo wyUressu in a jk af-oro^ego.

k .

- _ jE L

~ÂO:9 n

-r, J"/"" £ "(/*'? ^ Ć?3 Cwn*

s f r e d n i e c id n i^n i e in d y k o w a n e *

Jj,.. - -h.S?. _ ¿<5"*2 r ¿g

ry r f — ą - a 3 ¿ ¿ i

¿.ObUczat^ie hs’r Wzorem Sim pson h

^ S r ' h¿ i-hj-t-■ - ■ -J

g

- u L (À îd J & j.y g yr^ y 7tjjrf'S 'r* 4 ¿ rJ? v 3 g ¡ fr S S & +S5r*Sć? «rr

7

r

^ .•

*-4#+

,<r>

ts ify t o s * /-&* f j

h / r i3óo7vm

Cytaty

Powiązane dokumenty

Całkowita masa na końcu linki jest wówczas sumą masy m o (masa szalki + masa dodatkowych odważników) i masy przenie- sionego odważnika. Stoper dokona

[r]

Ze względu na statystyczny charakter zjawisk jądrowych (rozpad jąder, promieniowanie kosmiczne) wyniki wielokrotnie powtarzanych pomiarów wykazują odchylenie tzw..

Pogrupuj średnie uczniów od najwyższej do najniższej. Skopiuj tabelę do arkusza kalkulacyjnego. Zapisz arkusz pod nazwą srednia_ocen.xslx Tabela.. Na końcu tabeli dopisz

Badania prowadzone są na podstawie pomiarów XRD, wymagają kompleksowerego opracowania dyfraktogramów, w tym przeprowadzenia (w oparciu o posiadane w Pracowni XRD

Polega ona na pomiarze absorpcji promieniowania podczerwonego o różnej długości fali przez badaną próbkę znajdującą się na drodze wiązki.. Spektroskopia w podczerwieni

Po zakończeniu wszystkich pomiarów wyłączyć nanowoltomierz, zasilanie detektora, monochromator i zasilacz oświetlacza oraz modulator z sieci.. (2) Niepewność pomiaru długości

Praca skrzynek mieszających, przy zmienionych parametrach powietrza ciepłego:. 30