Определение скорости движения воздуха. Скорость движения воздуха определяют с помощью цифрового переносного анемометра АП1
Скорость движения воздуха определяют с помощью цифрового переносного анемометра АП1. Анемометр цифровой переносной АП1 состоит из следующих составных частей: первичного измерительного преобразователя АП1-1, первичного измерительного преобразователя АП1-2, цифрового измерительного прибора, устройства выпрямительного зарядного УВЗ, штанги.
Все остальные части анемометра размещены в футляре.
Первичный измерительный преобразователь АП1-1 имеет крыльчатый ветроприемник, размещенный на полой оси и вращающийся на струне. Принцип работы чувствительного элемента анемометра заключается в преобразовании скорости воздушного потока, вращающего ветроприемник, в импульсы с частотой, пропорциональной скорости вращения.
Для определения скорости движения воздуха необходимо соединить первичный измерительный преобразователь АП1-2 с цифровым измерительным прибором через разъем. Установить переключатель напряжения питания в положение «ВКЛ», при этом индикатор «1-20» должен мигать с частотой 1 Гц. Проверить равномерность вращения ветроприемника (например, несильно дунуть), через 10 с на табло должно появиться некоторое значение скорости воздушного потока. После этого анемометр устанавливают вертикально в измеряемом воздушном потоке. Значение скорости воздушного потока индицируется через 10 с в течение 3 секунд.
Первый отсчет показаний анемометра производить через 30 секунд.
При скорости воздушного потока менее 5 м/с измерения производят с помощью первичного измерительного преобразователя АП1-1. Для этого отсоединить первичный измерительный преобразователь АП1-2, уложить его в футляр и присоединить АП1-1, соблюдая меры предосторожности. После этого первичный измерительный преобразователь АП1-1 установить в воздушном потоке – ветроприемником навстречу потоку – (осью крыльчатки вдоль направления потока). При включенном энергопитании индикатор «0, 3–5» должен мигать с частотой 1 Гц. Значение скорости воздушного потока индицируется через 5 с в течение 3 секунд.
После проведения необходимого числа измерений включить напряжение питания, разобрать анемометр и уложить его в футляр.
Полученные результаты измерений и расчетов по пунктам заносят в таблицу 1.2.
Таблица 1.1 – Зависимость упругости насыщенных водяных паров
от температуры
Температура воздуха, 0С
| Упругость водяного пара, Па
| Температура воздуха, 0С
| Упругость водяного пара, Па
|
| 1226, 9
|
| 2484, 7
|
| 1311, 5
|
| 2641, 6
|
| 1401, 3
|
| 2806, 9
|
| 1496, 3
|
| 2981, 3
|
| 1597, 0
|
| 3358, 6
|
| 1703, 8
|
| 3562, 4
|
| 1816, 5
|
| 3776, 3
|
| 1935, 8
|
| 4002, 6
|
| 2062, 0
|
| 4242, 3
|
| 2195, 2
|
| 4489, 2
|
| 2336, 9
|
|
| Таблица 1.2 – Результаты измерений и вычислений
Показатели
| Результаты
| Оптимальные значения по СанПиН
9-80 РБ 98
| Допустимые нормы по СанПиН
9-80 РБ 98
| Температура воздуха, 0С:
– по ртутному термометру
– по термогигрометру
|
|
|
| Атмосферное давление, Па
|
|
|
| Показания «влажного термометра», 0С
|
|
|
| Относительная влажность:
– по термогигрометру
– по формуле 1.1, %
– по монограмме
|
|
|
| Скорость движения воз-духа:
в лаборатории (в скобках указать источник искус-ственного воздушного потока)
|
|
|
|
Таблица 1.3 - Нормируемые величины температуры, влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений
|
| Температура, 0С
| Относительная влажность
| Скорость воздуха, м/с
| Период
года
| Категория
работ
| Оптимальная
| Допустимая
| Оптимальная
| Допустимая на
постоянных и
непостоянных рабочих местах
| Оптимальная
| Допустимая на
постоянных и непостоянных рабочих местах
|
| верхняя
граница
| нижняя граница
| Холодный
| Легкая
Ia
Iб
|
22–24
21–23
|
20, 0–21, 9
19, 0–20, 9
|
24, 1–25, 0
23, 1–24, 0
|
40–60
40–60
|
15–75
15–75
|
0, 1
0, 1
|
< 0, 1
< 0, 2
| Средней
тяжести
IIa
IIб
|
19–21
17–19
|
17, 0–18, 9
15, 0–19, 9
|
21, 1–23, 0
19, 1–22, 0
|
40–60
40–60
|
15–75
15–75
|
0, 2
0, 2
|
< 0, 3
< 0, 4
|
| Тяжелая III
| 16–18
| 13, 0–15, 9
| 18, 1–21, 0
| 40–60
| 15–75
| 0, 3
| < 0, 4
| Теплый
| Легкая
Ia
Iб
|
23–25
22–24
|
21, 0–22, 9
20, 0–21, 9
|
25, 1–28, 0
24, 1–28, 0
|
40–60
40–60
|
15–75
15–75
|
0, 1
0, 1
|
0, 1–0, 2
0, 1–0, 3
| Средней тяжести
IIa
IIб
|
20–22
19–21
|
18, 0–19, 9
16, 0–18, 9
|
22, 1–27, 0
21, 1–27, 0
|
40–60
40–60
|
15–75
15–75
|
0, 2
0, 2
|
0, 1–0, 4
0, 2–0, 5
| Тяжелая III
| 18–20
| 15, 0–17, 9
| 20, 1–26, 0
| 40–60
| 15–75
| 0, 3
| 0, 2–0, 5
|
Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...
|
Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...
|
Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...
|
Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...
|
Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор,
если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...
Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...
Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...
|
Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x):
Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...
Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...
Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...
|
|