Единицы, часто применяемые в судовой электротехнике
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

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: 317.