Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 90 91 92 93 94 95 96... 339 340 341
|
|
|
|
т1=т2Соп81; -деформирующие элементы в камере расширения отсутствуют или, по крайней мере, существенно не влияют на пневматическое сопротивление; -истечение воздуха происходит по политропному режиму, т.е. с учетом трения, теплообмена и прочих факторов; -показатель политропы принимают п= 1,3+ 1,35. В общем случае местные сопротивления пневмосистемы рассчитывают по уравнению для массового расхода |-— д+]1_ т 2к к-1 РіР!І где { площадь сечения воздушного потока, м ; К = 1,405 показатель адиабаты; Р2и Рх давление воздуха в конечном и начальном сечениях воздушного потока, Па; р1 плотность воздуха в начальном сечении потока, кг/м3. Принимая во внимание допущения, приведем уравнение (2.87) к виду (2.87) í?piPil f¿P2p2x где Г =0,1 МПа абсолютное давление воздуха в атмосфере; Тг общие площади входного и выходного сечений воздушного потока, м2; п = 1,3 показатель политропы. 2 Зная параметры Рг, ру f) = ^ Ъс, і2 = гс(02 Б2)/2 при условии Х1 = Х2, для определения массового расхода необходимо знать давление в камере расширения Р2. В результате преобразований формулы (7.6) получим (2.88) Р п _ р(п-1)п г1 ЬLev -Л , \) Р, п Р2 п Основываясь на уравнении состояния газа Р/р=ЯТ, представим это выражение (РМ) (р^ТД^ 1 (здесь т ,Т2 соотТетстве^о температуры торможения газового потока вдГв Тмеру и перед выходом из нее). камеру и Тогда искомое выражение можно записать 186 V 6j (р2 -і) (п-1) СЗ-ИТ р n р п (2.89) Уравнение (2.89) трансцедентно, и его можно решить численными методами с помощью программируемых микрокалькуляторов, например, методом последовательных приближений. Зависимость P2=f(P1^2^f1) позволяет определить давление Р2 в камере расширения в зависимости от давления Р2воздуха в осевой полости ПЦИ и отношения f2/f,. При проектировании ПЦИ следует назначать диаметр DH таким, чтобы избежать нарушения условия неразрывности воздушного потока. В противном случае резко падает эффективность ПЦО. Если параметры fr Рх и Р2 известны, то площадь выходного учения f2 можно определить по формуле (p(n -1)* _ р(п т-^ p(n ih р(? пм(2.90) р(„-і)._1 Таким образом, зная диаметр обрабатываемой поверхности 0(, величину Т2 и принимая во внимание Х1 и Х2 для обеспечения требуемого давления Р2 (заданного массового расхода воздуха т), диаметр инструмента определяют по формуле ^ л/ 2 Ж,(2.91) где знаки "+" и "-" соответственно для обработки валов и отверстий. Пример. Рассчитать диаметр инструмента Вн, используемый при обработке гильзы цилиндра тракторного двигателя СМД-14 фд=120 мм). При заданных давлениях Рх = 0,6 МПа, диаметре сопел ас = 3 мм и числе сопел гс = 21 для получения скорости истечения воздуха из сопел, близкой к максимальной (и следовательно, максимальной скорости деформирующих элементов) давление воздуха в рабочей камере должно быть Р2 = 0,528 МПа, Рх = 0,3168 МПа. Тогда, вычисляя ^= 148,44 мм2 по формулам (2.90) и (2.91), определяем Т)н = 119,15 мм. Предложенная методика определения конструктивных и технологических параметров ПЦО позволяют на стадии проектирования ПЦИ теоретически обоснованно выбрать диаметр инструмента Бн и давление Р2 сжатого воздуха в камере расширения в зависимости от заданных диаметра ас и числа Zc сопел, 187
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 90 91 92 93 94 95 96... 339 340 341
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |