Referát sa zaoberá automatickou reguláciou množstva kvapaliny pomocou vodivostných elektród a solenoidových ventilov. Popisuje princíp regulácie, postup experimentu a výpočty teoretických a nameraných objemov kvapaliny.
- Princíp regulácie množstva kvapaliny pomocou vodivostných elektród.
- Dávkovanie kvapaliny na základe výšky hladiny.
- Postup experimentu s meraním a vyhodnocovaním údajov.
- Výpočty teoretických objemov a porovnanie s nameranými hodnotami.
fyzika/automaticka-regulacia-mnozstva-kvapaliny/" class="wiki-link" title="Viac o: automatická regulácia množstva kvapaliny">Automatická regulácia množstva kvapaliny
AUTOMATICKÁ REGULÁCIA MNOŽSTVA KVAPALINY
Pomôcky : montážny stojan s tlejivkou 3 istice 2 signálky ( z, c ) story/" class="wiki-link" title="Viac o: anglictina">anglictina/transformator/" class="wiki-link" title="Viac o: transformátor">transformátor 220/24V pomocné relé RP 90 2 solenoidové ventily 3 jednoduché vodivostné elektródy nádoba 5 l so spodným výtokom Freseniov valec tlakové hadice tlacka stopky Princíp : Množstvo kvapaliny sa reguluje v rozmedzí od Vmin po Vmax pomocou vodivostných elektród na princípe využitia elektrickej vodivosti kvapaliny. 1 dávka kvapaliny Vteor = S1 (hmax - hmin) + S2 (hmax - hmin) S1 - prierez nádoby S2 - prierez Freseniovho valca hmin - minimálna výška kvapaliny hmax - maximálna výška kvapaliny Vteor - 1 dávka kvapaliny, velkost ktorej závisí od vzdialenosti elektród h = hmax - hmin Trojica vodivostných elektród je umiestnená vo Freseniovom valci, ktorý je spojený s meranou nádobou. Prvá elektróda je umiestnená vo výške hmin a druhá vo výške hmax. Ak výška hnam = hmin, prvý SV otvorí prívod vody do nádoby. Ak výška hnam dosiahne hmax, prvý SV sa zatvorí/otvorí sa druhý SV, a hladina zacne klesat, pokial nedosiahne hmin. Úloha c. 1 : Pre nastavený prítok vody odsledujte dvojpolohovú reguláciu množstva, pricom upevnite elektródy do výšky hmin a hmax. Odsledujte casovú závislost h = f (t), pricom údaje zaznamenávajte v 5 sec. intervaloch po dobu 5 min. Namerané údaje spracujte vo forme tabulky a v grafickej forme. Na grafe vyznacte hmin a hmax. sloh/slohovy-postup/" class="wiki-link" title="Viac o: postup">Postup : a, Elektródy upevníme do požadovanej výšky a zapneme istice. b, Otvoríme prívod vody a vodovodným ventilom nastavíme požadovaný prietok. c, Sledujeme priebeh regulacného pochodu a výsledky spracujeme podla zadania. Úloha c. 2 : Postupne nastavte elektródy tak, aby rozdiel a: hmax - hmin = 1 cm, a do odmerného valca zachytte a odmerajte velkost 1 vypustenej dávky kvapaliny. ( V1 ). Súcasne vypocítajte teoretický objem 1 dávky, V1teor = S1 (hmax - hmin) + S2 (hmax - hmin). Postup zopakujte pre
nasledovné vzdialenosti elektród :
b: hmax - hmin = 2 cm, odmerajte V2 a vypocítajte V2teor. c: hmax - hmin = 3 cm, odmerajte V3 a vypocítajte V3teor. S1 - prierez valca S2 - prierez Freseniovho valca, v ktorom sú umiestené vodivostné elektródy. Zostrojte grafickú závislost Vodmerany = f ( hmax - hmin ). Úloha c. 3 : Pre nastavené vzdialenosti elektród ( 1 cm, 2 cm a 3 cm ) vypocítajte rozdiely medzi teoretickými vypocítanými dávkami kvapaliny a skutocne nameranými dávkami kvapaliny. V1rozdiel = V1teor - V1namer , V2rozdiel = V2teor - V2namer ,atd. Úloha c. 4 : Za grafické závislosti c. 2 zistite, do akej vzdialenosti musíte upevnit elektródy aby objem 1 nameranej dávky bol 300 ml.
🤔 Najčastejšie otázky k téme
Aké pomôcky sú potrebné na experiment s automatickou reguláciou kvapaliny?
Potrebné pomôcky zahŕňajú montážny stojan, istice, signálky, transformátor, relé, solenoidové ventily, vodivostné elektródy, nádobu a Freseniov valec.
Ako sa reguluje množstvo kvapaliny v experimente?
Množstvo kvapaliny sa reguluje pomocou vodivostných elektród, ktoré detekujú výšku hladiny kvapaliny a ovládajú solenoidové ventily na prívod a odvod kvapaliny.
Aké úlohy sú súčasťou experimentu?
Úlohy zahŕňajú sledovanie dvojpolohovej regulácie, meranie objemov kvapaliny pri rôznych výškach elektród a porovnávanie teoretických a nameraných hodnôt.