Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2011 в 21:55, курсовая работа
Задачей испытания является составление теплового баланса кузнечной нагревательной щелевой печи и оценка погрешностей, определение статей теплового баланса.
1. Формулирован ие задачи испытаний…………………………………………………………... 5
2. Разработка методики испытаний……………………………………………………………… 5
2.1. Описание конструкции и режима работы печи…………………………………………… 5
2.2. Тепловой баланс рабочего пространства печи….………………………………………… 6
2.3. Изображение схемы печи с расположением точек замеров……………………………… 8
2.4. Составление таблицы контролируемых параметров и выбранных приборов………….. 8
2.5. Определение порядка проведения замеров, расположения рабочих мест испытателей, распределение обязанностей среди них……………………………………
8
3. Оценка погрешностей определения статей теплового баланса……………………………... 12
3.1. Ориентировочный расчет погрешностей определения приходных и
расходных статей теплового баланса………………………………………………………
12
3.2. Выявление наименее точно определяемых статей теплового баланса…………………... 19
3.3. Внесение изменений в список приборов…………………………………………………... 19
3.4. Составление рекомендаций по выполнению замеров…………………………………….. 22
4. Безопасность проведения испытаний…………………………………………………………. 22
4.1. Возможные причины несчастных случаев………………………………………………… 22
4.2. Опасные места около печного агрегата……………………………………………………. 22
4.3. Одежда испытателей, их поведение, маршруты движения………………………………. 22
4.4. Организация первой помощи при несчастном случае…………………………................. 23
Библиографический список……………………………………………………………………... 25
3. Оценка погрешностей определения статей теплового баланса
3.1. Ориентировочный расчет погрешностей определения приходных и расходных статей теплового баланса
Расчет погрешностей определения приходных статей теплового баланса
Для стационарного режима работы печи статьи, составляющие приходную часть теплового баланса, имеют вид:
-погрешности камерной диафрагмы ДК-6, основная погрешность которой равна
-погрешности дифманометра ДМ-3573, основная погрешность которого равна
Здесь k - класс точности прибора.
Предельная
относительная погрешность
Дополнительная погрешность dдоп и методическая погрешность dмет при определении расхода топлива B не возникают. Тогда основная относительная погрешность определения расхода топлива dв составит:
Низшую теплоту сгорания топлива , кДж/м3 принимаем по результатам лабораторных опытов с основной относительной погрешностью %, dдоп и dмет (см. п.1.1.1.) отсутствуют. Тогда основная относительная погрешность определится как
Абсолютная погрешность статьи определяется
2) Погрешность определения теплоты, вносимой с воздухом, идущим на горение
-
погрешности камерной
-
погрешности дифманометра ДМ-
Погрешности dдоп и dмет при определении погрешности расхода воздуха на горение отсутствуют. Тогда основная относительная погрешность определения расхода воздуха на горение будет равна:
Эта погрешность состоит из погрешности (основной, относительной) лабораторного ртутного термометра ТЛ-6 №8, для которого основная погрешность равна
Погрешности dдоп и dмет не учитываем. Тогда основная относительная погрешность данной статьи равна:
Абсолютная погрешность статьи определиться:
3) Погрешность определения теплоты, приходящей с экзотермическими реакциями
Основная относительная погрешность весов составляет:
-
погрешности штангенциркуля (для
определения диаметра
-
погрешности линейки с
Основная
относительная погрешность
Погрешность здесь отсутствует, тогда основная относительная погрешность определения площади нагреваемого металла составит:
Погрешности нет, следовательно, определяем основную относительную погрешность данной статьи:
Абсолютная погрешность статьи определиться как
Получив погрешности определения статей прихода теплоты, определим абсолютную погрешность приходных статей теплового баланса
Расчет погрешностей определения расходных статей теплового баланса
Для стационарного режима работы печи статьи, составляющие расходную часть теплового баланса, имеют вид:
Основная относительная погрешность . Погрешности dдоп и dмет отсутствуют.
-
платиновой термопары ТПП,
Абсолютная погрешность измерения ТПП:
, тогда основная относительная погрешность ТПП будет равна:
где 11.707мВ – термоЭДС термопары при 1180 оС. Диапазон измерений потенциометра переносного ПП63 0÷100мВ, класс точности k = 0.05%, а основная относительная погрешность . Погрешности dдоп и dмет отсутствуют. Тогда основная относительная погрешность комплекта приборов, состоящего из термопар и потенциометра, которые применяются для определения температуры металла, равна:
Основная
относительная погрешность
тогда основная относительная погрешность статьи будет равна:
Абсолютная погрешность статьи определится как:
2) Погрешность определения потерь теплоты с уходящими газами
- погрешности трубки ВТИ, основная относительная погрешность которой равна
;
-
погрешности микроманометра
основная относительная погрешность ; dмет учитывается в величине ± 2мм, на которую можно ошибиться при измерениях, dдоп отсутствует. Основная относительная погрешность определения объема уходящих газов , м3/с:
-
погрешности термопары ТХА,
максимальная температура применения Tmax = 1300 .
Абсолютная погрешность термопары при :
Основная
относительная погрешность
где 24.902 мВ – термоЭДС в термопаре при 600 оС.
- погрешности ПП63, диапазон измерений которого 0÷100мВ, класс точности k = 0.05%, основная относительная погрешность .
Основная
относительная погрешность
погрешность dдоп отсутствует; тогда:
где = ± 1.5% - при экранировании термопары двумя экранами [3].
Тогда основная относительная погрешность определения статьи составит:
Абсолютная погрешность статьи