LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

Podobne dokumenty
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

prędkości przy przepływie przez kanał

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 5

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu

Mechanika Płynów Fluid Mechanics

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU LINIOWEGO PRZEPŁYWU LAMINARNEGO

Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 2

. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest porównanie na drodze obserwacji wizualnej przepływu laminarnego i turbulentnego, oraz wyznaczenie krytycznej licz

WPŁYW POWŁOKI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ RUR PRZEWODOWYCH NA EKSPLOATACJĘ RUROCIĄGU. Przygotował: Dr inż. Marian Mikoś

ĆWICZENIE NR 4 WYMIENNIK CIEPŁA

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

ĆWICZENIE I WYZNACZENIE ROZKŁADU PRĘDKOŚCI STRUGI W KANALE

Zadanie 1. Zadanie 2.

STRATY ENERGII. (1) 1. Wprowadzenie.

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 13: Współczynnik lepkości

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI. Ćwiczenie 5 POMIAR WZGLĘDNEJ LEPKOŚCI CIECZY PRZY UŻYCIU

Straty energii podczas przepływu wody przez rurociąg

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu

1. Część teoretyczna. Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome

POMIAR STRUMIENIA PRZEPŁYWU PŁYNÓW I OPORÓW PRZEPŁYWU

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21

Rys.1. Zwężki znormalizowane: a) kryza, b) dysza, c) dysza Venturiego [2].

Instrukcja stanowiskowa

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

ĆWICZENIE I POMIAR STRUMIENIA OBJĘTOŚCI POWIETRZA. OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego

Ćwiczenie 2: Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów. Rodzaje przepływów.

BADANIE OPORÓW PRZEPŁYWU PŁYNÓW W PRZEWODACH

Grupa 1 1.1). Obliczyć średnicę zastępczą przewodu o przekroju prostokątnym o długości boków A i B=2A wypełnionego wodą w 75%. Przewód ułożony jest w

HYDRAULIKA KOLUMNY WYPEŁNIONEJ

Ćwiczenie 2: Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów nieniutonowskich

Mechanika płynów. Fluid mechanics. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Hydrodynamika warstwy fluidalnej trójczynnikowej

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO

POMIAR STRUMIENIA PŁYNU ZA POMOCĄ ZWĘŻEK.

ĆWICZENIE I WYZNACZENIE ROZKŁADU PRĘDKOŚCI STRUGI W KANALE

Ćwiczenie 3: Wyznaczanie gęstości pozornej i porowatości złoża, przepływ gazu przez złoże suche, opory przepływu.

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYKI ANTYKAWITACYJNEJ NADWYŻKI WYSOKOŚCI CIŚNIENIA METODĄ DŁAWIENIOWĄ

Z-ETI-0605 Mechanika Płynów Fluid Mechanics. Katedra Inżynierii Produkcji Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk

J. Szantyr Wykład nr 27 Przepływy w kanałach otwartych I

Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

Pomiar natężenia przepływu płynów ściśliwych metodą zwężki pomiarowej

Podstawowe narzędzia do pomiaru prędkości przepływu metodami ciśnieniowymi

Analiza korelacyjna i regresyjna

Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją..

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA PODCZAS KONWEKCJI WYMUSZONEJ GAZU W RURZE

Awarie. 4 awarie do wyboru objawy, możliwe przyczyny, sposoby usunięcia. (źle dobrana pompa nie jest awarią)

WYKŁAD 8B PRZEPŁYWY CIECZY LEPKIEJ W RUROCIĄGACH

1.10 Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Poiseuille a(m15)

Niestacjonarne Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr trzeci. Semestr zimowy Brak Tak

Pomiar pompy wirowej

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA

KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM INŻYNIERII CHEMICZNEJ, PROCESOWEJ I BIOPROCESOWEJ

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: 1. Ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki i termodynamiki.

Semestr zimowy Brak Tak

Wojskowa Akademia Techniczna Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu

WYKŁAD 10 METODY POMIARU PRĘDKOŚCI, STRUMIENIA OBJĘTOŚCI I STRUMIENIA MASY W PŁYNACH

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne CAD/CAE Katedra Mechaniki Dr inż. Robert Kaniowski

Mechanika płynów : laboratorium / Jerzy Sawicki. Bydgoszcz, Spis treści. Wykaz waŝniejszych oznaczeń 8 Przedmowa

K05 Instrukcja wykonania ćwiczenia

Ćw. nr 31. Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2

Praca i energia Mechanika: praca i energia, zasada zachowania energii; GLX plik: work energy

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

Wyznaczanie gęstości i lepkości cieczy

SYSTEM DO POMIARU STRUMIENIA OBJĘTOŚCI WODY ZA POMOCĄ ZWĘŻKI

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wyznaczanie lepkości wodnych roztworów sacharozy. opracowała dr A. Kacperska

III r. EiP (Technologia Chemiczna)

ZESZYTY ENERGETYCZNE TOM I. Problemy współczesnej energetyki 2014, s

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 11. Pomiar przepływu (zwężka)

Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia

Badanie przepływu cieczy prawo ciągłości strugi, prawo Bernoulliego

Laboratorium komputerowe z wybranych zagadnień mechaniki płynów

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych

Transkrypt:

Ćwiczenie numer Pomiar współczynnika oporu liniowego 1. Wprowadzenie Stanowisko służy do analizy zjawiska liniowych strat energii podczas przepływu laminarnego i turbulentnego przez rurociąg mosiężny o przekroju kołowym (stała średnica wewnętrzna 3 mm) i długości 400 mm. Podczas przepływu mierzone są straty ciśnienia spowodowane tarciem, i na tej podstawie za pomocą równania Darcy ego-weisbacha wyznaczany jest współczynnik oporu liniowego dla przepływu w rurze. Na podstawie zmierzonych wartości wyznaczana jest także liczba Reynoldsa, określająca charakter przepływu.. Cel ćwiczenia Wyznaczenie w sposób eksperymentalny strat ciśnienia w układzie Eksperymentalne określenie charakteru przepływu wody w danym układzie pomiarowym Porównanie wartości współczynnika tarcia wyznaczonych na drodze eksperymentalnej i teoretycznej 3. Wstęp teoretyczny Przepływ objętościowy Aby określić przepływ objętościowy przez układ pomiarowy należy skorzystać z zależności: V V (1) t gdzie: V objętość przepływającego medium, l; t zmierzony czas dla danej objętości, s. Prędkość przepływu można określić na podstawie: V w () gdzie: przepływ objętościowy, l/s; A pole powierzchni przekroju poprzecznego rury, mm. V Charakter przepływu Można również zbadać czy dany przepływ ma charakter laminarny czy turbulentny, wyznaczając liczbę Reynoldsa, która zdefiniowana jest następująco: wd Re (3) gdzie: w prędkość przepływu, m/s; d średnica wewnętrzna rury, mm; - kinematyczny współczynnik lepkości, m /s. Przyjmuje się, że krytyczna liczba Reynoldsa znajduje się w zakresie 000 500. Dla wartości poniżej wartości krytycznej przepływ ma charakter laminarny, natomiast powyżej turbulentny. A 1

Współczynnik tarcia wyznaczony na drodze eksperymentalnej Współczynnik tarcia liczony jest podstawie wyrażenia: hv d (4) lw gdzie: h v straty ciśnienia, Pa; l długość rury, 400 mm; kg/m 3 ; HO HO gęstość wody, Straty ciśnienia wyznacza się za pomocą różnicy wskazanej przez manometry (4, Rys. ), zgodnie z zasadą przedstawioną na Rys. 1: hv h1 h (5) gdzie: h 1 ciśnienie statyczne na wpływie do rury, mm; h ciśnienie statyczne na wypływie z rury, mm. Rys. 1. Zasada wyznaczania strat ciśnienia za pomocą manometrów Należy pamiętać, że aby obliczyć współczynnik tarcia, konieczne jest użycie właściwej jednostki strat ciśnienia: 1 cmwc (water column) = 1 mbar = 100 Pa Współczynnik tarcia wyznaczony na drodze teoretycznej Wartość teoretyczną współczynnika tarcia można porównać z wartością uzyskaną w trakcie pomiarów eksperymentalnych. Wartość teoretyczna współczynnika dla przepływu laminarnego obliczana jest z wyrażenia: 64 th, (6) Re natomiast, dla przepływu turbulentnego: 0.3164 th. (7) 4 Re 4. Przeprowadzenie ćwiczenia Opis układu eksperymentalnego Schemat układu eksperymentalnego został przedstawiony na Rys.. Układ eksperymentalny jest przymocowany do panelu 1. Układ jest zasilany wodą, dostarczaną wlotem 9. Przepływ laminarny jest wymuszany za pomocą zbiornika 6. Przepływ turbulentny natomiast jest osiągany, gdy woda jest dostarczana do układu bezpośrednio przy użyciu obejścia 8, z pominięciem zbiornika (wypływ ze

zbiornika następuje z małą prędkością). Prędkość przepływu jest regulowana za pomocą zaworu spustowego. Pomiar wysokości strat ciśnienia jest wykonywany za pomocą manometru różnicowego 4 z wodą jako cieczą manometryczną w przypadku przepływu laminarnego, lub za pomocą manometru sprężynowego 5 w przypadku przepływu turbulentnego. Rys.. Schemat układu pomiarowego Średnica wewnętrzna rurociągu wynosi d = 3 mm. Rys. 3. Schemat modułu bazowego 3

Układ pomiarowy został umieszczony na module bazowym w postaci wózka, który przedstawiono schematycznie na Rys. 3. Moduł bazowy zapewnia podstawową infrastrukturę pompową i pomiarową (pomiar objętościowego strumienia przepływu). Składa się z elektrycznej pompy zanurzeniowej 1 oraz zbiornika do wykonywania pomiarów 4. Do odczytywania objętości wody w zbiorniku służy odpowiednio skalibrowany wskaźnik poziomu 3. Przygotowanie do przeprowadzenia pomiarów Upewnij się, że w zbiorniku 1 na Rys. 3 znajduje się woda do minimalnego poziomu 10 cm od górnej krawędzi zbiornika. Jeśli nie, uzupełnij poziom wody. UWAGA!! Nie wolno włączać pompy zanurzeniowej przy pustym zbiorniku zalewowym! Prowadzi to do uszkodzenia pompy! Upewnij się, że układ pomiarowy podłączony jest do prądu. Jeśli nie jest to podłącz (8 na Rys. 3). Zapisz temperaturę w pomieszczeniu, w celu wyznaczenia lepkości. Pomiary dla przepływu laminarnego Podłącz manometr różnicowy (4 na Rys. ) do odpowiednich przyłączeń (3, 1 na Rys. ). Otwórz zawór spustowy (, Rys. ). Upewnij się, że zawór na obejścia jest zamknięty (7, Rys. ). Otwórz zawory zbiornika naporowego (10, 11, Rys. ). Włącz pompę (1, Rys. 3) za pomocą włącznika (8, Rys. 3). Za pomocą zaworu spustowego (, Rys. ) reguluj przepływ. Za pomocą zaworów (, 10, 11, Rys. ) ustabilizuj poziom wody w zbiorniku naporowym (6, Rys. ). Wyreguluj przepływ za pomocą zaworu spustowego (, Rys. ) do momentu, aż manometr będzie wskazywał stałą różnicę ciśnienia, około cm H O jest to wysokość strat ciśnienia podczas przepływu. Używając naczynia pomiarowego i stopera zmierz objętościowy wydatek przepływu. W celu określenia objętościowego natężenia przepływu, użyj stopera do zmierzenia czasu potrzebnego do podniesienia się poziomu wody w naczyniu pomiarowym, np. 500 ml, w każdym przypadku objętość powinna być identyczna (!). Wykonaj pomiary dla minimum 8 różnych wysokości strat ciśnienia. Dla każdego pomiaru zanotuj różnicę ciśnienia wskazywaną przez manometry oraz natężenie objętościowe przepływu. Po wykonaniu pomiarów wyłącz pompę (8, Rys. 3), opróżnij manometry i zbiornik. Pomiary dla przepływu turbulentnego Podłącz manometr sprężynowy (5, Rys. ) do odpowiednich przyłączeń (3, 1 na Rys. ). Zamknij zawory zbiornika (10, 11 na Rys. ). Otwórz zawór obejścia (7 na Rys. ). Otwórz zawór spustowy (, Rys. ). 4

Włącz pompę (1 na Rys. 3). Za pomocą zaworu spustowego ( Rys. ) lub zaworu regulacyjnego pompy (9 na Rys. 3) ustaw przepływ tak, by był stały, a manometr będzie wskazywał stałą różnicę ciśnienia 50 mbar. Używając zbiornika pomiarowego (4 na Rys. 3) i stopera zmierz objętościowy wydatek przepływu. Wykonaj pomiary dla minimum 8 różnych różnic ciśnienia. Dla każdego pomiaru zanotuj ciśnienie wskazywane przez manometr oraz przepływ objętościowy. Po wykonaniu pomiarów wyłącz pompę (8, Rys. 3). Wyłącz układ z prądu. 5. Sprawozdanie Sprawozdanie należy przygotować w oparciu o wyniki uzyskane w trakcie zajęć laboratoryjnych oraz szablonu zamieszczonego na stronie Katedry Podstawowych Problemów Energetyki. W sprawozdaniu uwzględnij czynności: oblicz: prędkość przepływu, liczbę Reynoldsa, współczynnik strat liniowych na podstawie eksperymentu oraz wyznaczony teoretycznie; wyniki przedstaw na wykresach (jeden wykres dla przepływu laminarnego wyniki eksperymentalne i teoretyczne oraz drugi dla przepływu turbulentnego również wyniki eksperymentalne i teoretyczne); wyznacz eksperymentalną zależność (dla obu przepływów), f(re) uwzględnij metodę wyznaczenia tej zależności matematycznej; porównaj i przeanalizuj wartości współczynnika strat liniowych wyznaczonych za pomocą wyników eksperymentalnych z odpowiednimi wartościami teoretycznymi. wykonaj analizę błędów (zaprezentuj słupki błędów na wykresach) i postaraj się wskazać, co jest źródłem niepewności pomiarowych. 6. Literatura Jeżowiecka-Kabsch K., Szewczyk H., Mechanika płynów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 001 Duckworth R.A., Mechanika płynów, WNT, Warszawa 1983 Prosnak W., Mechanika płynów, PWN, Warszawa 1970 Gryboś R., Mechanika płynów, Politechnika Śląska, Gliwice 1991 White F.W. Fluid mechanics, Mc Graw Hill, 1985 Kundu K.P., Cohen I.M., Fluid mechanics, Elsevier, 00 G.H.A. Cole, Dynamika płynów, PWN, Warszawa, 1964 Yunus Cengel, John Cimbala, Fluid Mechanics Fundamentals and Applications, 006 Zagadnienia teoretyczne do opanowania: ciśnienie, manometr, przepływ objętościowy, liczba Reynoldsa, charakter przepływu, Równanie Darcy ego-weisbacha, przepływ Hagena-Poiseuille a, współczynnik oporu liniowego przy przepływie laminarnym oraz turbulentnym 5

Arkusz do zapisywania wyników pomiarów do wydrukowania Zespół nr Osoby: 1.. 3. Tab. 1. Dane dla przepływu laminarnego Poziom wody w pierwszej rurce manometrycznej [cm] Poziom wody w drugiej rurce manometrycznej [cm] Mierzona objętość wody [l] Zmierzony czas napełniania się zbiornika [s] Tab.. Dane dla przepływu turbulentnego Różnica ciśnienia [bar] Mierzona objętość wody [l] Zmierzony czas napełniania się zbiornika [s] Temperatura w sali laboratoryjnej: C Data i podpis Prowadzącego 6

Dodatek - Współczynnik lepkości kinematycznej wody w funkcji temperatury temperatura, [ o C] współczynnik lepkości kinematycznej, 10-6 [m /s] 10 1.97 11 1.61 1 1.7 13 1.194 14 1.163 15 1.134 16 1.106 17 1.079 18 1.055 19 1.08 0 1.004 1 0.980 0.957 3 0.935 4 0.914 5 0.894 6 0.875 7 0.856 8 0.837 9 0.81 30 0.801 7