Вибрационный плотномер

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Августа 2009 в 15:24, Не определен

Описание работы

прибор для измерения плотности жидкости в трубопроводе

Файлы: 1 файл

Дипломная записка1111.doc

— 2.32 Мб (Скачать файл)
 

 

Рисунок 13. Зависимость частоты колебаний цилиндрического резонатора от  плотности материала, из которого он изготовлен. 

  Таблица 5. Зависимость частоты колебаний цилиндрического резонатора от  плотности материала, из которого он изготовлен.

Плотность марки материала

резонатора  ρ, кг/м3

Частота колебаний  f, Гц
4500 2658
5000 2618
5500 2580
6000 2543
6500 2508
7000 2474
7500 2442
8000 2411
8500 2381
 

       5.2. Расчет разжимного кольца  

       При введении в канавку кольцо сжимают  так, чтобы оно прошло через отверстие  корпуса диаметром D = 60 мм.

       Предельно допустимая высота стальных колец равна h = (0.08÷0.15)D, h = 5.0мм.  Толщина кольца равна b = 0.4h, b = 2.0 мм. Глубина канавки h1 = 0,3h = 1,5 мм. Наружный диаметр канавки равен D1 = 1.083D = 65 мм. Для получения радиального натяга наружный диаметр кольца принимаем равным D2 = 67.5 мм.  Ширину прорези l в свободном состоянии выбираем с таким расчетом, чтобы при смыкании концов наружный диаметр D2 кольца уменьшился до диаметра D отверстия, т.е.

         l = 0,1πD = 18 мм.

       Так как в сомкнутом состоянии  кольцо не имеет правильной цилиндрической формы, то принимают с запасом

       l = (0.35÷0.40)D = 22 мм.

5.3. Расчет катушки  индуктивности 

       В данном вибрационном плотномере используются 4 катушки индуктивности.

                                   

Рисунок 14. Разбивка магнитного поля воздушного зазора преобразователя на простые геометрические фигуры 

          

           Точность расчета преобразователя в основном определяется  точностью определения проводимости воздушных зазоров.

          Магнитное поле в зазоре не является плоскопараллельным, магнитный поток выпучивается из-под полюсов. Поэтому для расчета проводимости воздушного зазора применяют метод разбивки магнитного поля на простые геометрические фигуры, проводимость которых затем и определяют по известным формулам, которые приведены в таблице 18 [8]. В нашем случае поле   разбивается    на 5 простых фигур.

          С достаточной для практики  точностью рекомендуется принимать   Za´= Za´´= Zb´´.

           Определяем проводимость отдельных  фигур.

            Проводимость полуцилиндра (фигуры 1 и 2).  

                                                                                 (17)

 

           Проводимость цилиндрического кольца (фигуры 3). 

                                                                           (18)

 

          Проводимость четверти цилиндра (фигуры 4 и 5). 

                                                                                 (19)

 

          Проводимость четверти цилиндра (фигура 6). 

                                                                                 (20)

 

          Таким образом, магнитная проводимость  воздушных зазоров определиться  как сумма их составляющих. 

 

5.4. Датчики температуры

5.4.1 Термопреобразователь сопротивления платиновый 

Назначение:

Для измерения  температуры жидких и газообразных сред.

Средняя наработка  на отказ………………………………66700 ч

Технические характеристики по ТУ 50-92 ДДШ 2.822.000  

Таблица 6. Усредненные нормы расхода драгметаллов на изготовление ТСП9201 

Платина, г

ГОСТ 12341-81

Родий, г

ГОСТ 12342-81

Серебро, г

ГОСТ 6836-80

0,860 0,0106 0,5025
 

        l = 80 мм,

Масса = 0,24 кг 

 

Рисунок 15. Термопреобразователь сопротивления платиновый

5.4.2.Гильза защитная ДДШ 4819015 на Ру 50 Мпа 

Назначение:

Для установки  термопреобразователей на объекте. 
 

Рисунок 16. Гильза защитная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Расчет экономической  эффективности 

      Рыночная  экономика ставит два условия  перед производством: изделие, выпускаемое им должно быть конкурентоспособным и как следствие приносящим прибыль. Конкурентоспособность означает качество. Качество закладывается на этапе проектирования. Поэтому именно во время проектирования необходимо оценить способность изделия занять достойное место на рынке и прибыль, которую можно получить от внедрения данного проекта. Именно это и является задачей оценки экономической эффективности. 

6.1 Расчет затрат на проектирование

6.1.1 Расчет материальных затрат 

      В данном пункте указываем затраты на материалы, использованные  в ходе проектирования. Данные заносим в таблицу 7.

Таблица 7

Затраты на материалы

Наименование  материалов Единицы измерения Количество Цена за единицу, руб. Стоимость, руб.
Бумага  А4 листы 300 0,25 75
Картридж (принтер НР) шт. 1 500 500
Ручка шт. 2 6 12
Карандаш шт. 1 7 7
Итого: 594

Примечание: стоимость материалов указана по данным сети канцелярских магазинов “Азимут М”. 

6.1.2 Расчет затрат времени на проектирование 

       Длительность  работы определяется экспертным методом [5]. Расчеты производим по формуле:

        ,                                              (21)

     где    - продолжительность каждой работы;

                min - минимальная продолжительность работы;

                max - максимальная продолжительность работы. 

       Дисперсия времени проектирования вычисляется  по следующей формуле:

        .                                                (22)

       Результаты  вычислений представлены в таблице  8.

Таблица 8

Нормирование  времени на выполнение проектирования

Наименование  работ Продолжительность работ Расчетные значения
tmin, ч/час tmax, ч/час ti, ч/час Di, ч/час
Техническое задание
1. Консультация с руководителем 10 15 12 1
2. Работа с литературой 15 25 19 2
3. Патентный поиск 30 40 34 2
4. Предварительный технико-экономический расчет 15 20 17 1
Техническое предложение
1. Анализ существующих технических решений 35 46 39,4 2,2
2. Обоснование изменения в конструкции 10 15 12 1
3. Переговоры с конструкторами, рабочими 15 24 18,6 1,8
4. Разработка принципиальной схемы механической части прибора 20 25 12 1
Эскизный  проект
1. Обзор схем 5 8 6,2 0,6
2. Сборочные чертежи 48 55 50,8 1,4
3. Принципиальная схема 3 6 4,2 0,6
4. Рабочие чертежи 12 16 13,6 0,8
5. Пояснительная записка 80 93 85,2 2,6
Разработка  документаций
1. Нормоконтроль текстового документа  16 28 20,8 2,4
2. Технические расчеты 26 38 30,8 2,4
3. Экономическое обоснование 31 35 32,6 0,8
 
 

      По  полученным результатам рассчитываем общее время проектирования Тпр.

        ч/час.                                   (23)

      Перевод размерности времени проектирования из (ч/час) в (ч/мес) осуществляем по формуле:

       ,                                     (24)

где Dмес – число рабочих дней в одном месяце;

       tраб. в день – продолжительность рабочего дня;

       tраб. в день=8 час.

      Учитывая, что среднее число рабочих дней в месяце на 2005 год составляет 21 день, получаем:

       .                                        (25) 
 
 

6.1.3. Расчет зарплаты проектировщика

6.1.3.1 Расчет основной зарплаты 

      Основная  часть зарплаты находится по формуле:

       ,                                (26)

где Оинж – оклад;

       Кпр – коэффициент премирования;

       Край – коэффициент районной надбавки.

      По  данным бухгалтерии ООО СЦ “Теплоэнергосервис”:

      – оклад Оинж инженера-конструктора составляет 2800 рублей;

      – коэффициент премирования Кпр равен 30%.

      Коэффициент районной надбавки для Омской области  составляет 1,15.

      Исходя  из этих данных получаем:

      

. 
 

6.1.3.2 Расчет дополнительной зарплаты 

      Дополнительная  часть зарплаты находится по формуле:

       ,                                               (27)

где Кдоп – коэффициент дополнительной зарплаты, который зависит от числа дней оплачиваемых по больничному листу – Дбол, дней отпуска – Дотп, Дгос.об – государственных обязательств и рассчитывается по формуле:

,                             (28)

Информация о работе Вибрационный плотномер