Задача 2
Тема ''Построение S-образной кривой развития технических систем"
Цель - закрепление лекционного учебного материала по темам, связанным с развитием технических систем во времени,
ВВЕДЕНИЕ
Хорошим подспорьем для закрепления лекционного материала является выполнение различного рода расчетов и графических построений. Поэтому неслучайно для выполнения работы, предусмотренной учебной программой, было выбрано построение S-образной кривой развития технических систем.
Эта кривая позволяет проследить все фазы развития, начиная от "Зарождения" технической системы и до ее "Умирания". Именно S-образная кривая при исследовании развивающиеся технических систем, еще не исчерпавших возможностей положенных в их основу физических принципов, позволяет прогнозировать дальнейшие этапы развития. Это дает возможность избежать бесполезных усилий по совершенствованию технической системы, вступившей в последнюю фазу своего развития, когда материальные затраты уже не могут принести адекватного увеличения эффективности технической системы.
Кроме того, анализ S-образной кривой подсказывает время, когда необходимо переходить на новый физический принцип для обеспечения дальнейшего повышения эффективности технической системы анализируемого вида. Методические указания помогут студентам практически освоить методы расчета и графических построений S- образной кривой, что, безусловно, будет полезным в их практической деятельности.
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О S-ОБРАЗНЫХ КРИВЫХ
В настоящее время известно около 150 различных формул для описания закономерностей развития технических систем. Наиболее удобными являются, конечно, линейные зависимости, однако в большинстве случаев на практике технические системы развиваются по более сложным зависимостям степенным, логарифмическим и экспоненциальным.
Закономерности развития технических систем рассмотрены в лекциях [1], а также в рекомендуемой литературе [2,3,4]. Для выполнения контрольной работы воспользуемся рекомендациями автора [5], согласно которым S-образная кривая технической системы может быть описана выражением
, (2.1)
где рi, рmin, pmax - текущее, минимальное и максимальное значение основного параметра технической системы (скорости, давления, мощности, КПД и т.д.);
k - постоянный для данной технической системы коэффициент;
tiи to - текущее и начальное значение времени (обычно годы);
e - основание натуральных логарифмов.
В работе [5] указывается, что формула(2.1)выгодно отличается от формул других авторов тем. что содержит всего одну константу, которую необходимо определять, в то время как другие авторы предлагают формулы с двумя и более контактами.
Из формулы(2.1) найдем значение константы путем несложных преобразований и логарифмирований:
, (2.2)
Если в выражение (2.2) последовательно подставить несколько экспериментальных значений pi и t, то можно найти несколько соответствующих им значений константы к. Если таких экспериментальных значений было п, то среднее значение константы
Из выражения (2.1) с учетом(2.3) можно найти формулу для определения расчетного значения главного параметра технической системы Pipв различные промежутки времени ti
, (2.4)
Задаваясь текущими значениями времени ti при известных Рmin., Ртах и t0, можно построить S- образную кривую. На графике записываем вместо условного параметра Р его реальное обозначение. Например, для рассматриваемого ниже варианта 76 это будет скорость заполнения басейна Q, м3/ч. Индексы "ip" и "ср" опускаем:
Q=Qmin + (Qmax - Qmin) [1-e-k(ti-t0)2]. (2 5)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1 Подготавливаем сетку для построения графика S-образной кривой.
2 Из таблнць2.1 выбираем для своего варианта значения to. Например, для варианта Пр t0=1890год. Вместо нуля на сетке в своем графике проставляем 1890 - это время возникновения данной технической системы,
3 Из этой же таблицы2.1 выбираем Δt=10года. Это шаг, по которому определяем остальные годы. Например, для точки на сетке графика время t1 =i0 –Δt=1890+10=1900 г.;
t2 =t1+Δt=1900+10=1910г.; t3 =t2 +Δt=1910+10=1920 г. и т,д,
4 Далее из таблицы2.4 выбираем P0=Q0=5 м 3/ч. В данном случае это означает размерность основного параметра - скорость заполнения водой басейна: Q0=5м3/ч в момент возникновения данной технической системы. Последующие модели заполнения выпускались с большим значением скорости заполнения басейна. Поэтому дня точки Рiэ значение основного параметра будет V1=2,1 .5=10,5 м3/ч, для точки Р2э соответственно V2=5.2 .5=26 м3/ч и т.д.
В данном случае P0=5 м3/ч=Рmin;
Р9=45 м3/ч=Ртах=V9(Р0=8,9 .5=44,5м3/ч, округляем до 45,). Для определения Кср заполняем таблицу 2.2, выполняя последовательно все вычисления.
5 Для определения Кср заполняем таблицу2.2, выполняя последовательно все вычисления.
6 Для определения Рi0 заполняем таблицу2.3 и делаем необходимые вычисления.
По расчетным значениям Рioстроим график S-образной кривой, на который наносим также экспериментальные точки из таблицый, пересчитанные по правилам п. 4.
3 АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Прикладывая линейку к средней части S-образной кривой, проводим прямую тп и помечаем точки В и С, характеризующие участок ВС интенсивного развития технической системы. Отмечаем точку А зарождения системы и точку D - исчерпания физического принципа, на котором функционирует техническая система, Таким образом, S- образная кривая дает картину развития анализируемой технической системы (трубоукладчиков).
Таблица2.1 - Варианты заданий (пример)
Номер вар. |
to, годы |
Δt, лет |
Реальное значение основных параметров |
Условные знамения экспериментальных |
||||||||||||
точек основных параметрров |
||||||||||||||||
P1э |
Р2э |
Р3э |
Р4э |
Р5э |
Р6э |
|||||||||||
76 |
1890 |
10 |
Q=5 м3/ч |
2,1 |
5,2 |
7,0 |
8,7 |
8,8 |
8,9 |
|||||||
Таблица2.2- Определение константы Кср |
||||||||||||||||
Точка на графике |
Рiэ, м3/ч |
P9-Piэ, м3/ч |
ti-to, год |
(ti-t0)2, (год)2 |
Ki= |
|||||||||||
P1э |
10,5 |
34,5 |
1,16 |
0,148 |
10 |
100 |
1.48*10-4 |
|||||||||
Р2э |
26 |
19 |
2,11 |
0,747 |
20 |
400 |
9,34*10-5 |
|||||||||
P3э |
35 |
10 |
4 |
1,386 |
30 |
900 |
5,33*10-5 |
|||||||||
Р4э |
43,5 |
1,5 |
26,67 |
2,284 |
40 |
1600 |
3,57*10-5 |
|||||||||
P5э |
44 |
1 |
40 |
3,689 |
50 |
2500 |
2,95* 10-5 |
|||||||||
Р6э |
44,5 |
0,5 |
80 |
4,382 |
60 |
3600 |
2,03* 10-5 |
|||||||||
Таблица 2.3Определение расчетных значений основного параметра Pip
Точка на графике |
Kср*(ti-t0 )2 |
eKcp(ti-t0)2 |
Ф(6) |
|||
P1 |
0.247 |
1.28 |
0.78 |
0.22 |
7.59 |
79.7 |
P2 |
0.988 |
2.69 |
0.37 |
0.67 |
12.73 |
330.98 |
Рз |
2.223 |
9.28 |
0.108 |
0.89 |
8 |
280 |
P4 |
3.952 |
52.17 |
0.019 |
0.981 |
1.47 |
63.9 |
P5 |
6.175 |
482.46 |
0.0021 |
0.998 |
0.998 |
43.9 |
Р6 |
8.892 |
7314.5 |
0.00014 |
0.9999 |
0.500 |
22.25 |
Как видно из графика 2, трубоукладчики данного вида как техническая система практически исчерпали себя. Так как трубоукладчики в ближайшем будущем будут нужны в связи с, необходимостью прокладки трубопроводов различного назначения, то необходимо искать новый физический принцип работы трубоукладчиков, который обеспечивал бы большую скорость укладки труб в траншеи.
Построения S-образной кривой для варианта 76:
1890 1910 1920 1930 1940 1950 1960
Министерство образования и науки Украины
СУМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра Прикладной ГИДРОАЭРОмеханики
ИДЗ №1
с дисциплины “История инженерной деятельности ”
Выполнил Лисянский О.В.
Группа ТМ-42
Вариант№76
Проверил Сапожников С.В.
Сумы 2006
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.