[go: up one dir, main page]

RU2379762C1 - Комплекс автоматизированный учебно-лабораторный для определения характеристик и режимов гидромашин - Google Patents

Комплекс автоматизированный учебно-лабораторный для определения характеристик и режимов гидромашин Download PDF

Info

Publication number
RU2379762C1
RU2379762C1 RU2008131132/06A RU2008131132A RU2379762C1 RU 2379762 C1 RU2379762 C1 RU 2379762C1 RU 2008131132/06 A RU2008131132/06 A RU 2008131132/06A RU 2008131132 A RU2008131132 A RU 2008131132A RU 2379762 C1 RU2379762 C1 RU 2379762C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
horizontal
water
readings
pressure
water supply
Prior art date
Application number
RU2008131132/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Семенович Ванин (RU)
Владимир Семенович Ванин
Виктор Сергеевич Бузуев (RU)
Виктор Сергеевич Бузуев
Виталий Александрович Данилов (RU)
Виталий Александрович Данилов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ)
Priority to RU2008131132/06A priority Critical patent/RU2379762C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2379762C1 publication Critical patent/RU2379762C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
  • Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оборудованию для демонстрационно-практического определения студентами характеристик работы центробежного насоса, совместной работы двух насосов, включенных в сеть параллельно и др. Комплекс включает столы 1, 4. Стол 1 состоит из горизонтальной и вертикальной поверхностей 2, 3. На поверхности 2 расположена водонапорная магистраль, начинающаяся и заканчивающаяся в питательном баке 5 со сливным краном 6. Над баком 2 закреплены две насосные станции 7, 8. Горизонтальный участок магистрали включает два электронных преобразователя давления 18, 21 для снятия основных показаний и для контрольного измерения, кран 19 для регулировки давления, счетчик 20 воды. В конце горизонтальный участок разветвляется на две трубы с кранами 23, 24 для регулировки подачи воды и предохранительным краном 27, от которого начинается участок, состоящей из трубы 28 большего диаметра, чем основная магистраль. На вертикальной поверхности 3 стола 1 размещена система управления и панель 36 для снятия и обработки показаний в электронной вычислительной машине. На горизонтальной поверхности 37 второго стола 4 размещен блок 38 компьютера с аналогово-цифровым преобразователем. Изобретение направлено на повышение точности и качества измерений и автоматизацию снятий всех необходимых параметров. 3 ил.

Description

Изобретение относится к специальному оборудованию, предназначенному для демонстрационно-практического обучения студентов вузов и колледжей техническим дисциплинам, а более конкретно для демонстрационно-практического изучения - определение характеристики работы центробежного насоса, характеристики совместной работы двух насосов включенных в сеть параллельно, характеристики гидравлической установки и режима работы насоса на сеть (выбор насоса).
Известны стенды для испытания насосов и "Гидравлика" (НТЦ-17.000), позволяющие выполнять аналогичные виды учебно-лабораторных работ и измерений.
Недостатком таких стендов является то, что все изменения параметров изучаемых гидродинамических процессов, проводимых на известных стендах, могут регистрироваться только визуально и, далее, по полученным данным подвергаться математической обработке по известным формулам.
Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в повышении точности и качества измерений и автоматизации снятий всех необходимых параметров, полученных, как с помощью измерительных датчиков, так и на виртуальном образе лабораторного стенда.
Это достигается тем, что учебно-лабораторный комплекс включает два стола, один из которых состоит из горизонтальной и вертикальной поверхности, на первой из которых расположена водонапорная магистраль, начинающаяся и заканчивающаяся в питательном баке, находящемся на уровне горизонтальной поверхности, в нижнюю часть питательного бака вмонтирован сливной кран, над питательном баком закреплены две насосные станции, на горизонтальном участке водонапорной магистрали последовательно расположены: два электронных преобразователя давления, один из которых предназначен для снятия основных показаний, другой для контрольного измерения, кран, для регулировки давления, счетчик воды, в конце горизонтального участка водонапорной магистрали имеется разветвление на две трубы с кранами для регулировки подачи воды и предохранительным краном, от которого начинается участок, состоящей из трубы большего диаметра, чем основная магистраль; на вертикальной установочной поверхности первого стола размещена система управления и панель для снятия и обработки показаний в электронной вычислительной машине, а второй стол состоит из горизонтальной установочной поверхности, на которой размещен персональный компьютер с аналогово-цифровым преобразователем.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен общий вид стенда, размещенного на двух столах. На фиг.2 и фиг.3 изображен вид сбоку и сверху первого (левого) стола соответственно.
Устройство стендового автоматизированного лабораторного комплекса состоит из двух столов: стола 1, имеющего установочные поверхности, горизонтальную 2 и вертикальную 3, и также второго стола 4. На уровни горизонтальной установочной поверхности 2 размещен питательный бак 5, имеющий сливной кран 6. Над баком закреплены насосные станции 7 и 8, к которым вмонтированы трубы 9, 10, соединенные уголками 11 и 12, с трубами 13, 14 на которых располагаются краны 15, 16 соответственно. Далее водонапорная магистраль соединена при помощи тройника 17. После соединения последовательно установлены: преобразователь давления электронный КРТ-7 18, кран 19, счетчик воды 20, контрольный преобразователь давления электронный КРТ-7 21. Заканчивается горизонтальная часть трубопровода тройником 22, который разветвляет водонапорную магистраль на две трубы, на каждой из которой размещены краны 23 и 24. Трубопровод 25 поддерживается опорой 26. В верхней части трубопровода расположен предохранительный кран 27, ниже которого вмонтирована труба большего диаметра 28, предназначенная для устранения напора создаваемый спускающейся вниз водой. На вертикальной установочной поверхности 3 расположены: опоры 29, 30, индикатор сети 31, переключатели 32, 33, 34, 35, и панель 36 для снятия и обработки показаний в электронной вычислительной машине. На втором (правом) двухтумбовом столе 4, на горизонтальной поверхности 37 размещен системный блок 38 персонального компьютера, его монитор 39, звуковые колонки 40 и устройство многоярусного блока 41 из аналогово-цифровых преобразователей, клавишный блок 42 управления размещен на выдвижной панели 43 стола 4.
Устройство работает следующим образом.
1. Открывали краны 15, 19, 23. Остальные находятся в закрытом положении.
2. Включали электродвигатель насосной станции 7, который подает воду в часть магистрали.
3. Краном 19, при помощи преобразователя КРТ-7 18, устанавливали давление в магистрали равным 0,1 кгс/см. Параллельно проверяли давление при помощи контрольного преобразователя КРТ-7 21. При установившемся режиме течения определяли численное значение расхода воды через счетчик 20 за заданное время, например за одну минуту. Количество снятых показаний определяет точность проведения эксперимента. Для лабораторных работ достаточно пяти.
4. Далее снимали показания для давлений в магистрали равными 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 кгс/см аналогично пункту 3.
5. Включали электродвигатель насосной станции 8 и проводили эксперимент для двух насосов аналогично пунктам 3 и 4.
6. Одновременно проведению «ручного» эксперимента, включаем ПК, выводим программу Lab View, создаем на мониторе 39, при помощи клавиатуры 42, виртуальный эскиз измерительных приборов. Сигналы, идущие с измерительных приборов через панель 36, обрабатываются в блоке 41 и поступают в ПК. По окончании эксперимента даем команду на построение графика напорно-расходной характеристики насоса. Кроме того, по команде получаем численное расчетное значение расхода воды и, сравниваем его с экспериментальным значением, полученным «ручным» методом, рассчитываем ошибку.
Данное устройство позволяет повысить точность и качество обеспечения измерений всех необходимых параметров, автоматизировать снятие показаний и построений графиков.

Claims (1)

  1. Комплекс автоматизированный учебно-лабораторный для определения характеристик и режимов гидромашин, характеризующийся тем, что он включает два стола, один из которых состоит из горизонтальной и вертикальной поверхности, на первой из которых расположена водонапорная магистраль, начинающаяся и заканчивающаяся в питательном баке, находящемся на уровне горизонтальной поверхности, в нижнюю часть питательного бака вмонтирован сливной кран, над питательным баком закреплены две насосные станции, на горизонтальном участке водонапорной магистрали последовательно расположены: два электронных преобразователя давления, один из которых предназначен для снятия основных показаний, другой для контрольного измерения, кран для регулировки давления, счетчик воды, в конце горизонтального участка водонапорной магистрали имеется разветвление на две трубы с кранами для регулировки подачи воды и предохранительным краном, от которого начинается участок, состоящий из трубы большего диаметра, чем основная магистраль; на вертикальной установочной поверхности первого стола размещена система управления и панель для снятия и обработки показаний в электронной вычислительной машине, а второй стол состоит из горизонтальной установочной поверхности, на которой размещен персональный компьютер с аналогово-цифровым преобразователем.
RU2008131132/06A 2008-07-28 2008-07-28 Комплекс автоматизированный учебно-лабораторный для определения характеристик и режимов гидромашин RU2379762C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008131132/06A RU2379762C1 (ru) 2008-07-28 2008-07-28 Комплекс автоматизированный учебно-лабораторный для определения характеристик и режимов гидромашин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008131132/06A RU2379762C1 (ru) 2008-07-28 2008-07-28 Комплекс автоматизированный учебно-лабораторный для определения характеристик и режимов гидромашин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2379762C1 true RU2379762C1 (ru) 2010-01-20

Family

ID=42120971

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008131132/06A RU2379762C1 (ru) 2008-07-28 2008-07-28 Комплекс автоматизированный учебно-лабораторный для определения характеристик и режимов гидромашин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2379762C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105469674A (zh) * 2015-12-29 2016-04-06 浙江大学 一种用于投加溶液的电控供给装置及其方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999035632A1 (en) * 1998-01-08 1999-07-15 Aeroquip-Vickers, Inc. Aeration-cavitation demonstration console
CN2446321Y (zh) * 2000-09-22 2001-09-05 支厚兴 多功能水力学实验台
JP2005016145A (ja) * 2003-06-26 2005-01-20 Nishimatsu Constr Co Ltd 地下水位低下工法の実験方法及び縮小模型
RU72731U1 (ru) * 2007-12-12 2008-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет Стенд автоматизированный для энергетических и кавитационных испытаний центробежных насосов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999035632A1 (en) * 1998-01-08 1999-07-15 Aeroquip-Vickers, Inc. Aeration-cavitation demonstration console
CN2446321Y (zh) * 2000-09-22 2001-09-05 支厚兴 多功能水力学实验台
JP2005016145A (ja) * 2003-06-26 2005-01-20 Nishimatsu Constr Co Ltd 地下水位低下工法の実験方法及び縮小模型
RU72731U1 (ru) * 2007-12-12 2008-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет Стенд автоматизированный для энергетических и кавитационных испытаний центробежных насосов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105469674A (zh) * 2015-12-29 2016-04-06 浙江大学 一种用于投加溶液的电控供给装置及其方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN209117301U (zh) 一种波流载荷作用下深水海洋立管内部多相流振动测试实验系统
CN112763308B (zh) 一种可连续调节实时监控多自由度冲蚀辅助系统
CN109460605A (zh) 一种预测大型低扬程水泵流量的方法
RU2379762C1 (ru) Комплекс автоматизированный учебно-лабораторный для определения характеристик и режимов гидромашин
CN100374842C (zh) 一种基于开式循环的平板壁面流体摩擦阻力测量装置
CN204740474U (zh) 重力式便器用水效率试验的检测装置
RU2383059C1 (ru) Комплекс автоматизированный учебно-лабораторный для определения силы гидравлического давления с измерениями и обработкой результатов в программной среде lab view
US9709465B2 (en) Pump testing system
BRPI0518306A2 (pt) mÉtodo e sistema para determinar um local de um pistço raspador em um conduto
CN2859494Y (zh) 自循环小型水洞
CN205607469U (zh) 利用小直径管道流量计算大直径管道流量的实验装置
CN119620673B (zh) 一种建筑工地生活污水的监测处理系统
CN221217469U (zh) 污水厂渠道式内回流污泥浓度和流量在线监测装置
CN206074603U (zh) 一种油料酸度模拟检测系统
CN106706082A (zh) 一种现场服务型标准表法流量检测装置
CN201965818U (zh) 一种新型声速测定仪
RU72731U1 (ru) Стенд автоматизированный для энергетических и кавитационных испытаний центробежных насосов
CN206095281U (zh) 一种温度压力一体传感器在线校准装置
CN204973180U (zh) 一种自动取样絮凝沉淀实验装置
CN204390585U (zh) 一种用于教学实验的模拟污染物排放装置
CN205027419U (zh) 一种流量传感器检测平台
CN2869860Y (zh) 污染指数sdi测定装置
RU2439711C1 (ru) Комплекс автоматизированный учебно-лабораторный для изучения процессов фильтрования с измерениями и обработкой результатов в программной среде lab view
CN217543261U (zh) 一种可在线测量水表受电磁干扰影响的装置
CN211347824U (zh) 在线针入度分析仪

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170729