BEAM သက်ရောက်မှုပြွန်သည်အရည်အလျင်ကိုမည်သို့တိုင်းတာသနည်း။
အချို့သော applications များရှိ Pitot ပြွန်ဟုလည်းလူသိများသော BEAM သက်ရောက်မှုသက်ရောက်မှုပြွန်သည်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောကိရိယာအလျင်ကိုတိုင်းတာရန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ BEAM သက်ရောက်မှုပြွန်များကို ဦး ဆောင်သောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရေးကြီးသောကိရိယာ၏အခြေခံမူများနှင့် applications များနှင့်ကောင်းစွာတတ်ကျွမ်းသည်။ ဤဘလော့ဂ်တွင် BEAM သက်ရောက်မှုပြွန်သည်အရည်အလျင်ကိုမည်သို့တိုင်းတာသည်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာပါမည်။
BEAM သက်ရောက်မှုပြွန်၏အခြေခံနိယာမ
BEAM သက်ရောက်မှုပြွန်၏စစ်ဆင်ရေး၏နောက်ကွယ်ရှိအခြေခံနိဂုံးသည် Bernoulli ၏ညီမျှခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ Bernoullli ၏ညီမျှခြင်းသည်ဖိအားပေးမှု, အလျင်နှင့်မြင့်ခြင်းတို့အကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြသည်။ streamline တစ်လျှောက်စီးဆင်းနေသော incompressious မဟုတ်သော Non- Viscous အရည်အတွက်ညီမျှခြင်းကိုပေးသည် -
$ p + \ frac {1} {2} {2} \} v ^ {2} + \ rho gh = စဉ်ဆက်မပြတ် $
$ P $ သည် static pressure ဖြစ်သည့်အတွက် $ \ RHO $ သည်အရည်သိပ်သည်းဆဖြစ်သည်။ $ V $ သည်အရည်ရွှံ့စ်ဖြစ်သည်။
BEAM သက်ရောက်မှုသက်ရောက်မှုပြွန်တွင်အဓိကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်။ အဆိုပါရပ်တည်ချက်ပြွန်ကိုရှေ့အဆုံးမှာဖွင့်လှစ်ပြီးလာမည့်အရည်စီးဆင်းမှုသို့တိုက်ရိုက်မျက်နှာများ အရည်သည်ရပ်တန့်သွားသောပြွန်ပွင့်၏ပွင့်လင်းသောအဆုံးသို့ရောက်သောအခါ၎င်းသည်ရပ်တန့်ခြင်း (Stagnates) နှင့်အရည်၏ Kinetic Energy ကိုဖိအားစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဤဖိအားကို stagnation ဖိအားသို့မဟုတ်စုစုပေါင်းဖိအားဟုခေါ်သည်။ $ p_ {t} $ အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသော static tube တွင်စီးဆင်းမှု ဦး တည်ချက်သို့ perpendicular တွင်အပေါက်များရှိသည်။ ဤအပေါက်များသည်အရည်၏တည်ငြိမ်သောဖိအားကိုတိုင်းတာသည်။ Bernoulli ၏ညီမျှခြင်း၏ညီမျှခြင်းသည်မြင့်မားသောခြားနားချက်မှာ (ဒေါ်လာဇက်ကပါစဉ်ဆက်မပြတ်) သည်အရေးမကြီးပါ။
$ p_ {t} = p_ {s} {s} + \ frac {1} {2} {2} {2} v ^ {2} $
ဒီညီမျှခြင်းကိုပြန်လည်စီစဉ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလျင် $ V $:
$ v = \ sqrt {\ frac {2 (p_ {})} {\ frac} -p_}}} $
ဒါကြောင့်ရပ်တန့်နေတဲ့ဖိအားနဲ့ static pressure ($ \ delta p = {t {t} -p_ {t} -p_ {t} -p_ {t} -p_ {s}) တို့အကြားကွာခြားမှုကိုတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်၏သိပ်သည်းဆကိုသိရှိပြီးအရည်အလျင်ကိုတွက်ချက်နိုင်သည်။
BEAM သက်ရောက်မှုပြွန်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဒီဇိုင်း
BEAM သက်ရောက်မှုသက်ရောက်မှုပြွန်၏ဒီဇိုင်းသည်တိကျသောအလျင်တိုင်းတာခြင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အမျိုးမျိုးသော applications လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်မတူညီသောအဆောက်အအုံများနှင့်အတူ beam သက်ရောက်မှုသက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းသည်။
Stagnation ပြွန်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သေးငယ်ပြီးပွင့်လင်းသောအဆုံးပြွန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရည်စီးဆင်းမှုကိုရင်ဆိုင်ရန်ဂရုတစိုက်နေရာချထားသည်။ ၎င်း၏ပုံသဏ် and ာန်နှင့်အရွယ်အစားကိုစီးဆင်းမှုကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောရပ်တန့်နေသောရပ်တည်ချက်သည်ချောမွေ့သောလှိုင်းလေထန်ခြင်းမရှိဘဲရပ်တန့်သွားနိုင်ရန်အတွက်ချောမွေ့သောအတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်ရှိသင့်သည်။
static tube ကိုများသောအားဖြင့် stagnation ပြွန်နှင့်အနီးကပ်နီးကပ်စွာနေရာချထားသည်။ တည်ငြိမ်သောဖိအားကိုတိကျစွာတိုင်းတာရန် static tube ရှိအပေါက်များသည်သေးငယ်သောအညီအမျှနှင့်အညီအမျှအကွာအဝေးရှိရမည်။ တည်ငြိမ်သောပြွန်သည်အရည်စီးဆင်းမှု၏ ဦး တည်ချက်ကိုအာရုံမခံစားနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ငါတို့လည်းကမ်းလှမ်းသည်ရှေ့နှင့်နောက်ဘက်သက်ရောက်မှုထုပ်နှင့်frt နှင့် rr တံခါးကိုသက်ရောက်မှုရောင်ခြည်အရာမော်တော်ယာဉ်လျှောက်လွှာများတွင်အသုံးပြုကြသည်။ ဤထုပ်များသည်သက်ရောက်မှုအကာအကွယ်ပေးရန်သာမက, Automotive System များတွင်ဖိအားပေးမှုစနစ်များနှင့်ဆင်တူသည့်အဆင့်မြင့်အာရုံခံနည်းပညာများကိုလည်းပေါင်းစပ်ထားသည်။
တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
BEAM သက်ရောက်မှုသက်ရောက်မှုပြွန်ကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အဆင့်များစွာပါ 0 င်သည်။ ပထမ ဦး စွာ, ရောင်ခြည်သက်ရောက်မှုပြွန်ကိုအရည်စီးဆင်းမှုတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ရပ်တန့်သွားခြင်းကိုစီးဆင်းမှု ဦး တည်ချက်ဖြင့်ရပ်တန့်သွားသည့်ပြွန်ကိုစနစ်တကျညှိနှိုင်းရန်အရေးကြီးသည်။ မည်သည့် misalignment မဆို misalignment သည်တိကျသောအလျင်တိုင်းတာမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ပြွန်ကိုတပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်ဖိအားအာရုံခံကိရိယာများသည်ရပ်တန့်နေသောပြွန်နှင့် static tube နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဤအာရုံခံကိရိယာများသည်ရပ်တန့်နေသောဖိအားကိုတိုင်းတာသည်။ ဖိအားကွာခြားချက် $ \ delta p = p_ {t} -p_ {t} -p_ {s} $ ကိုတွက်ချက်သည်။
ထို့နောက်အရည်၏သိပ်သည်းဆ $ \ il $ $ ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဓာတ်ငွေ့များအတွက်အပူချိန်, ဖိအားနှင့်ဓာတ်ငွေ့ဖွဲ့စည်းမှုကိုလူသိများလျှင်, အရည်အတွက်သိပ်သည်းဆကိုပုံမှန်စားပွဲများမှရရှိသော
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ရလဒ်အလျင် $ V $ V $ V = \ fqrt {brac {2 \ delta p} {\ frac {2 \ delta p} {\ frac}} $ ။ ခေတ်သစ်အပလီကေးရှင်းများတွင်တိုင်းတာခြင်းနှင့်တွက်ချက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည်အီလက်ထရွန်နစ်အာရုံခံကိရိယာများနှင့် microcontroller များကို အသုံးပြု. အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်အသုံးပြုသည်။
BEAM သက်ရောက်မှုပြွန်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ကောင်းကျိုးများ
အရည်အလျင်တိုင်းတာခြင်းအတွက် BEAM သက်ရောက်မှုပြွန်ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်အားသာချက်များစွာရှိသည်။ အဓိကအားသာချက်များအနက်မှတစ်ခုမှာ၎င်း၏ရိုးရှင်းမှုဖြစ်သည်။ BEAM သက်ရောက်မှုပြွန်၏အခြေခံဒီဇိုင်းသည်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူစေသည်။
နောက်ထပ်အားသာချက်က၎င်း၏မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ စနစ်တကျထည့်သွင်းပြီးချိန်ညှိသောအခါ BEAM သက်ရောက်မှုသက်ရောက်မှုပြွန်သည်အလွန်တိကျသောအလျင်တိုင်းတာမှုကိုပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကိစ္စရပ်များစွာတွင်ပင်တည်းဖြတ်ရေးမဟုတ်သောတိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်တိုင်းတာသည့်အရည်စီးဆင်းမှုကိုသိသိသာသာမနှောင့်ယှက်ပါ။
ထို့အပြင် BEAM သက်ရောက်မှုသက်ရောက်မှုပြွန်များသည်အခြားအဆင့်မြင့်စီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်းကိရိယာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်အတန်ကျယ်ပြန့်သောစျေးနှုန်းချိုသာသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားကုန်ကျစရိတ်အမျိုးမျိုးအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်စဉ်များမှပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုမှကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှုအတွက်ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ကိုဖြစ်စေစေသည်။
BEAM သက်ရောက်မှုပြွန်၏ application များ
BEAM သက်ရောက်မှုသက်ရောက်မှုပြွန်များသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင်ကျယ်ပြန့်သော application အမျိုးမျိုးရှိသည်။ လေကြောင်းလိုင်းများတွင်လေယာဉ်ပျံကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုကြသည်။ ရပ်တန့်သွားခြင်းနှင့်လာမည့်လေကြောင်း၏တည်ငြိမ်သောဖိအားများအကြားခြားနားချက်ကိုတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်လေကြောင်းလိုင်းကိုတိကျစွာဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
မော်တော်ယာဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်,အအေး - လှိမ့်ဂဟေခတ်ပြွန်အင်ဂျင်နှင့်အခြားမော်တော်ယာဉ်စနစ်များရှိအအေး, လောင်စာဆီနှင့်လေထု၏စီးဆင်းမှုအလျင်ကိုတိုင်းတာရန်အတွက် BEAM သက်ရောက်မှုပြွန်စနစ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ ဤအချက်အလက်သည်အင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ထိရောက်သောလည်ပတ်မှုကိုသေချာစေရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်စဉ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် BEAM သက်ရောက်မှုပြွန်များကိုပိုက်များနှင့်ပြွန်များရှိအရည်များအလျင်ကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်စီးဆင်းမှုနှုန်းကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများချောချောမွေ့မွေ့နှင့်ထိရောက်စွာလည်ပတ်နိုင်အောင်ကူညီသည်။
စံကိုက်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
တိကျမှန်ကန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောတိုင်းတာမှုများသေချာစေရန် BEAM သက်ရောက်မှုပြွန်များကိုပုံမှန်ချိန်ညှိရန်လိုအပ်သည်။ စံကိုက်ညှိခြင်းတွင် BEAM သက်ရောက်မှုပြွန်၏တိုင်းတာမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းပါဝင်သည်။ ၎င်းကိုစံကိုက်ညှိရေးကိရိယာများသို့မဟုတ်ရည်ညွှန်းစီးဆင်းမှုမီတာကို အသုံးပြု. ပြုလုပ်နိုင်သည်။
BEAM သက်ရောက်မှုပြွန်များကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်လည်းအရေးကြီးသည်။ ပိတ်ဆို့ခြင်းများကိုကာကွယ်ရန်ပြွန်များကိုသန့်ရှင်းစွာထားသင့်သည်, ဖိအားအာရုံခံကိရိယာများကိုပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုများသည်၎င်းတို့စနစ်တကျလည်ပတ်နေကြောင်းသေချာစေရန်လည်းလိုအပ်သည်။
ကောက်ချက်
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်, ရောင်ခြည်သက်ရောက်မှုပြွန်သည်အရည်အလျင်ကိုတိုင်းတာရန်ရိုးရှင်းသောထိရောက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Bernoulli ၏ညီမျှခြင်းအပေါ် အခြေခံ. ၎င်းသည်ရပ်တန့်သွားခြင်းနှင့်အလျင်ကိုတွက်ချက်ရန်အရည်၏ငြိမ်သက်မှု၏တည်ငြိမ်မှုကိုတိုင်းတာသည်။ BEAM သက်ရောက်မှုပြွန်များပေးသွင်းသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောနည်းပညာအထောက်အပံ့များပေးရန်ကတိက 0 တ်ပြုထားသည်။
အကယ်. သင်ကသင်၏ action tubes များကို 0 ယ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားပါက၎င်းသည်သင်၏တိကျသောအသုံးချမှုအတွက် 0 ယ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားပါက, ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးအဖြေကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။
ကိုးကားခြင်း
- Munson, BR, Young, DF, & okiishi, th (2009) ။ အရည်စက်ပြင်၏အခြေခံ။ John Wiley & သားများ။
- အဖြူ, FM (2011) ။ အရည်စက်။ McGraw - Hill ။