Единицы измерения скорости при поступательном движении
При поступательном движении скорость движущихся масс называется «линейная скорость», обозначается латинской буквой «υ» и измеряется в «м/с» ( метр в секунду ) или «м/мин» ( метр в минуту ).Например, скорость подъёма груза электропривода лебёдки υ = = 30 м/мин.
На практике применяют внесистемные ( не соответствующие системе СИ ) едини-
цы измерения скорости, например, километр в час ( км/ч ), узел = 1852 м /ч ( 1852 м – дли-
на морской мили ) и др.
Единицы измерения скорости при вращательном движении
При измерении скорости вращающихся масс применяют два наименования скоро-
сти:
1. «частота вращения», обозначается латинской буквой «n» и измеряется в
«об/мин» ( оборот в минуту ). Например, частота вращения двигателя n = 1500 об/мин.
Эта единица скорости – внесистемная, т.к. в ней используется внесистемная едини
ца времени, а именно – минута ( в системе СИ время измеряется в секундах ).
Тем не менее эта единица до сих пор широко применяется на практике. Например, в паспортных данных электродвигателей скорость вала указывается именно в об/ мин.
2. «угловая скорость», обозначается латинской буквой «ω» и измеряется в
«рад/с» ( радиан в секунду ) или, что одно и то же, с ( секунда в минус первой степени ).
Например, угловая скорость электродвигателя ω = 157 с .
Напомним, что радиан – вторая, кроме знакомого нам пространственного градуса
( º ), единица измерения углового расстояния, равная 360º / 2π = 360 / 2*3,14 = 57º36' ( пять
десят семь градусов и 36 минут ).
Впервые возникла в расчетах, где часто встречалось число 360º / 2π.
Эта единица скорости – системная, т.к. в ней используется системная единица вре-
мени, а именно – секунда.
На практике надо уметь быстро переходить от одной единицы скорости к другой и наоборот.
Поэтому выведем соотношение между этими двумя единицами.
Угловая скорость ( через частоту вращения ):
ω = 2 πn / 60 = n / ( 60 / 2 π ) = n / 9,55 ≈ n / 10 ( В.1 ).
Частота вращения ( через угловую скорость ):
n = 60 ω / 2 π = 60 ω / 2*3,14 = 9,55 ω ≈ 10 ω ( В.2 ).
Приведем два примера.
Пример №1.
В паспорте электродвигателя указана номинальная скорость вала n = 1500 об/мин.
Найти угловую скорость вала этого электродвигателя.
Угловая скорость вала
ω =n / 9,55 = 1500 / 9,55 = 157 ≈ 150 с .
Пример №2.
В паспорте электродвигателя указана угловая скорость вала электродвигателя
ω = 314 с .
Найти частоту вращения вала этого электродвигателя.
Частота вращения вала
n = 9,55 ω = 9,55*314 = 3000 ≈ 3140 об/ мин.
Единицы измерения давления
В качестве единицы измерения на судах применяются две единицы:
1. техническая атмосфера ( ат, аt ), при этом 1at = 1 кгс/см ( читается так: один ки-
лограмм-сила на квадратный сантиметр );
2. паскаль ( Па, Ра ), при этом 1Па = 1Н/м ( читается: один ньютон на квадратный .
метр ).
Поскольку паскаль – мелкая единица, на практике применяют более крупную:
1 МПа ( один мегапаскаль ), при этом 1 МПа = 10 Па.
Соотношение между этими единицами такое:
1 аt = 1 кгс/см = 9,8*10 Па = 0,098 МПа ≈ 0,1 МПа
1 МПа = 10,204 at ≈ 10 at.
Пример №3.
Давление воды в системе составляет Р = 4 кгс/см ( 4 технических атмосферы ). Перевести это давление в мегапаскали.
Р = 4 кгс/см ≈ 4*0,1 = 0,4 МПа
Пример №4. Давление воздуха в баллонах пускового воздуха составляет 4 МПа. Перевести это давление в технические атмосферы.
Р = 4 МПа ≈ 4*10 ≈ 40 at.
11. Рекомендации по изучению дисциплины
При работе с конспектом лекций необходимо использовать источники, перечислен-
ные в «Списке литературы» в конце конспекта.
Изучение дисциплины предполагает неуклонное выполнение следующих состав-
ных частей этой работы:
1. постоянное посещение лекций, лабораторных и практических занятий, а также
дополнительных занятий и консультаций;
2. постоянное ведение конспекта лекций, что предполагает умение конспектиро-
вать материал как во время занятий под руководством преподавателя, так и вне занятий;
3. использование методических указаний для самостоятельной работы по изуче-
нию материала программы и выполнению домашних заданий всех видов;
3. использование научной, учебной и справочной литературы, а также междуна-
родных и национальных морских нормативных документов и документов классификаци-
онных обществ ( Регистра, Ллойда, Веритас, и т.п. ).
Контрольные вопросы
1. Какие факторы определяют необходимость знания судовыми механиками элект
рооборудования судов?
2. Какие международные и национальные морские документы регламентируют
объем знаний судовыми механиками электрооборудования судов?
3. Каково содержание документов STCW-78 и CODE-95? Как расшифровать на-
звание этих документов?
4. Когда Украина присоединилась к ПДНВ-78? Приведите номер документа
5. Перечислите знания, понимание и профессионализм судомехаников в соответ-
ствии с функцией 5 таблиц А-III/1 STCW-78 и CODE-95
6. Назовите основные этапы развития судового электрооборудования
7. Когда и благодаря чему произошел переход СЭО с постоянного тока на перемен
ный?
8. Из каких СУ состоит КСУ СТС типа „Залив-М”? Каково назначение каждой
системы?
9. От чего зависит знак автоматизации ( А1, А2 или А3 ) в символе класса судна?
10. Каков объем автоматизации СЭУ для судов классов А1, А2, А3?
11. В каких направлениях будет развиваться СЭО в XXI веке?
12. Каковы условия работы СЭО? Приведите 5 числовых показателей
13. Каковы требования морских нормативных документов к условиям работы СЭО?
14. Как классифицируется СЭО в зависимости от климатических условий района плавания?
15. Как классифицируется СЭО в зависимости от места расположения на судне?
16. Как классифицируется СЭО в зависимости от степени защищенности обслужи-
вающего персонала от соприкосновения с его токоведущими или вращающимися частями и степени защищенности корпуса СЭО от попадания внутрь воды?
17. Приведите примеры судовых служебных и жилых помещений с их краткой характеристикой и степенью защиты
18. Как классифицируется СЭО в зависимости от особых условий работы?
19. Что такое «режим работы электрооборудования»? Какое число режимов работы
электрооборудования устанавливают международные нормативные документы? Приведи-
те их условное буквенно-цифровое обозначение
20. Что такое режим работы электрооборудования S1? Каковы количественные па
раметры этого режима? Какие судовые электроприводы работают в режиме S1?
21. Что такое режим работы электрооборудования S2? Каковы количественные па
раметры этого режима? Какие судовые электроприводы работают в режиме S2?
22. Что такое режим работы электрооборудования S3? Каковы количественные па
раметры этого режима? Какие судовые электроприводы работают в режиме S3?
23. Перечислите условия выбора СЭО для судовых электроприводов
24. Расшифруйте условное буквенно-цифровое обозначение асинхронного двигате
ля типоразмера 4А225М6ОМ2 IP68 ( 4АНХ250S4ОМ2 IP00, 4А160L4ОМ2 IP23,
4А125S4ОМ2 IP44 )
25. Каким образом классифицируются электрические машины по способу монтажа? Приведите примеры
26. Каковы условия выбора электродвигателя для определенного электропривода? К чему приводит нарушение условий? Приведите примеры.
27. Перечислите составные части работы студента с конспектом
Дата: 2019-02-02, просмотров: 367.