1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie zależności współczynnika strat liniowych λ w funkcji liczby Reynolsa i porównanie uzyskanych wyników

Podobne dokumenty
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 5

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

SYSTEM DO POMIARU STRUMIENIA OBJĘTOŚCI WODY ZA POMOCĄ ZWĘŻKI

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

ĆWICZENIE LABORATORYJNE nr 1. Wyznaczanie współczynnika wydatku otworów z przystawkami oraz otworów zatopionych

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

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

Straty energii podczas przepływu wody przez rurociąg

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu) (1.1) (1.2a)

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu)

1. Podstawowe pojęcia w wymianie ciepła

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu)

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

WYKŁAD 8B PRZEPŁYWY CIECZY LEPKIEJ W RUROCIĄGACH

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

STRATY ENERGII. (1) 1. Wprowadzenie.

Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości

Wykłady z Hydrauliki- dr inż. Paweł Zawadzki, KIWIS WYKŁAD 3

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

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

LEPKOŚĆ. D średnica rury, V średnia prędkość cieczy w rurze, d gęstość cieczy, η (czyt. eta ) lepkość dynamiczna.

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU LINIOWEGO PRZEPŁYWU LAMINARNEGO

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu

Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium

MECHANIKA PŁYNÓW Płyn

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA PODCZAS KONWEKCJI WYMUSZONEJ GAZU W RURZE

LABORATORIUM Z MECHANIKI PŁYNÓW

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO

POMIAR STRUMIENIA PRZEPŁYWU PŁYNÓW I OPORÓW PRZEPŁYWU

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

Zadanie 1. Zadanie 2.

Metrologia Techniczna

J. Szantyr Wykład nr 27 Przepływy w kanałach otwartych I

ĆWICZENIE I POMIAR STRUMIENIA OBJĘTOŚCI POWIETRZA. OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

1. Wodne grawitacyjne instalacje centralnego ogrzewania

SZEREGOWY SYSTEM HYDRAULICZNY

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

Instrukcja stanowiskowa

5.2. OCHROPOWATOŚĆ BEZWZGLĘDNA k RUR (PN-76/M )

Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej

WYZANCZANIE STAŁEJ DIELEKTRYCZNEJ RÓŻNYCH MATERIAŁÓW. Instrukcja wykonawcza

OPTOELEKTRONIKA IV. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W PÓŁPRZEWODNIKACH.

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI CIECZY NA PODSTAWIE PRAWA STOKESA

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

J. Szantyr Wykład nr 20 Warstwy przyścienne i ślady 2

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

OPŁYW PROFILU. Ciała opływane. profile lotnicze łopatki. Rys. 1. Podział ciał opływanych pod względem aerodynamicznym

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie pompy ciepła - 1 -

ciąg podciśnienie wywołane róŝnicą ciśnień hydrostatycznych zamkniętego słupa gazu oraz otaczającego powietrza atmosferycznego

KRYTYCZNA LICZBA REYNOLDSA

prędkości przy przepływie przez kanał

Ciśnienie definiujemy jako stosunek siły parcia działającej na jednostkę powierzchni do wielkości tej powierzchni.

Laboratorium komputerowe z wybranych zagadnień mechaniki płynów

ĆWICZENIE I WYZNACZENIE ROZKŁADU PRĘDKOŚCI STRUGI W KANALE

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

STATYKA I DYNAMIKA PŁYNÓW (CIECZE I GAZY)

Przekształcenie całkowe Fouriera

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA

ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

1.10 Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Poiseuille a(m15)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Aerodynamika I Efekty lepkie w przepływach ściśliwych.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ

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

Zajęcia laboratoryjne

Wytrzymałość udarowa powietrza

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego

J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II

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

Badanie transformatora

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

TEMAT : WYZNACZANIE WYKŁADNIKA POTĘGOWEGO CZASU WYPŁYWU WODY W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI ZBIORNIKA

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI CIECZY NA PODSTAWIE PRAWA STOKESA

ĆWICZENIE 22 WYZNACZANIE CIEPŁA PAROWANIA WODY W TEMPERETATURZE WRZENIA

WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE

Gęstość i ciśnienie. Gęstość płynu jest równa. Gęstość jest wielkością skalarną; jej jednostką w układzie SI jest [kg/m 3 ]

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA

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

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów

Ćwiczenie 2: Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów nieniutonowskich

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

Prędkości cieczy w rurce są odwrotnie proporcjonalne do powierzchni przekrojów rurki.

Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia

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

METODY WYZNACZANIA CHARAKTERYSTYK PRZEPŁYWOWYCH DŁAWIKÓW HYDRAULICZNYCH

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

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

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej

RÓWNANIE MOMENTÓW PĘDU STRUMIENIA

J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1

Transkrypt:

ZAKŁAD MECHANIKI PŁYNÓW I AERODYNAMIKI LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW ĆWICZENIE NR 3 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LINIOWYCH λ opracował: Piotr Strzelczyk Rzeszów 1999 1

1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie zależności współczynnika strat liniowych λ w funkcji liczby Reynolsa i porównanie uzyskanych wyników z anymi oświaczalnymi ostępnymi w literaturze. Postawy teoretyczne W szeregu ważnych technicznie zaganieniach pojawia się problem ruchu płynu nieścisliwego w przewoach zamkniętych. Po pojęciem przewou zamkniętego bęziemy tu rozumieć kanał o owolnym kształcie przekroju, ograniczonym linią zamkniętą, całkowicie wypełniony cieczą, bez powierzchni swobonej. Jak wiaomo ruch płynów rzeczywistych (lepkich) charakteryzuje występowanie naprężeń stycznych. Siły tarcia wewnętrznego mają zwrot przeciwny prękości przepływu(rys..1.). D τ 0 n 1 U0 n φ p p 1 τ 0 L Rys.1. Straty ciśnienia w rurociągu Na pokonanie tych oporów ruchu zużyta zostaje pewna część energii mechanicznej przepływającego w rurociągu płynu. Wynika stą, że strumień energii mechanicznej maleje w kierunku w ół przewou.przyjmiemy, że przepływ w przewozie jest jeniwymiarowy, tj. prękość jest równa prękości śreniej po wyatku, tj: V = Q / A (.1.) Gzie: Q-wyatek objętościowy płynu, A-przekrój przewou. Uwzglęniając straty energii na skutek występowania sił tarcia wewnętrznego możemy napisać równanie Bernoulliego w postaci: ρ V (..) 1 / + p1 + ρgh1 = ρv / + p + ρg h + p 1 W przewoach występują straty proporcjonalne o ługości przewou przy jego niezmiennym przekroju i straty związane z występowaniem zakrzywienia osi przewou (kolana), zmianami kształtu przekroju, czy wreszcie przeszkoami zakłócajacymi przepływ, jak gniaza zaworów, prostownice strug, etc. Pierwsze z tych strat nazywamy stratami liniowymi, rugie stratami lokalnymi. Dla przepływów laminarnych możemy skorzystać z prawa Hagen-Poiseuille a w celu określenia liniowej straty ciśnienia:

18Qµ L 3V sr µ L p = 4 = 4 (.3.) π Lub wprowazając liczbę Reynolsa: L p = λ ρv sr / (.4.) Gzie λ jest współczynnikiem strat liniowych i jest w tym przypaku równa: λ = 64 / Re (.5.) Wielkość: l/ można traktować jako swoistą współrzęną bezwymiarową wzłuż osi przewou. Jak wiać straty ciśnienia są więc proporcjonalne o ługości wzglęnej przewou. Dla przepływu laminarnego wartość współczynnika strat liniowych określa się na postawie wzoru (5) Dla przepływów turbulentnych zastosowanie mają formuły empiryczne. Dla rur hyraulicznie głakich (tj. gy wysokość chropowatości ścianki jest niższa o grubości tzw. powarstwy laminarnej ) i liczb Reynolsa z przeziału o 3000 o 80 000 zastosowanie ma wzór poany przez Paula Blassiusa: 0.316 λ = 4 (.6.) Re Dla większych wartości liczb Re stosuje się np. wzór Schillera-Hermana: 0.3 λ = 0.0054 + 0.396 Re (.7.) Słuszny w zakresie Re o 100 000 o 1.5*10 6. W zakresie przepływów laminarnych chropowatość ścianki przewou nie ma wpływu na wielkość strat energii płynącego nim meium. Dla zakresu przepływów turbulentnych, o ile przewó nie jest hyraulicznie glaki, chropowatość w znaczący sposób wpływa na przebieg zależności λ=f(re). Ponato w przeziale liczb Reynolsa o Re kr I o Re kr II chropowatość ściany może przyspieszyć przejście o ruchu uwarstwionego o burzliwego. Pierwsze usystematyzowane baania wpływu szorstkości ścianek na straty energetyczne przepływów zawzięczmy Johannesowi Nikurase. Stą zbiorczy wykres charakterystyk przewou λ=f(re,r/k) nosi nazwę harfy Nikurasego (rys..1.) Nikurase posłużył się tzw. szorstkością kalibrowaną, otrzymaną poprzez pokrycie scianek rury szklanej warstwą piasku, przyklejoną o lakieru pokrywajacego ścianki rury. Zastosowana przezeń miara chropowatości nie jest zbyt wygona w zastosowaniach inżynierskich, choć pomogła w rozeznaniu problemu. Wzglęna chropowatość przewoów zależy o zastosowanego materiału jak i procesu technologicznego wytwarzania, jak również o eksploatacji (osay, korozja). Poska Norma poaje wykresy ilustrujące tzw. wzory Coolebrooke a-white a la tzw. naturalnej chropowatości: 3

1.51 k = lg + λ Re λ 3.7 (.8.) 3. Stanowisko pomiarowe Schemat stanowiska pomiarowego został przestawiony na rysunku 3.1. Ukła ten skłaa się z ocinka rury z otworami impulsowymi położonymi w oległosci L i śrenicy oraz trzech manometrów: pierwszego o pomiaru pociśnienia w przewozie p a -p 1, rugiego o pomiaru straty ciśnienia p=p 1 -p, i trzeciego o pomiaru cisnienia ynamicznego p =p 0 -p W skła ukłau pomiarowego wchozi również sona Prantla, umozliwiająca pomiar prękości i przepustnica o regulacji Rys 3.1. Schemat stanowiska pomiarowego wyatku powietrza. Ukła zasilany jest przez baterię wentylatorów promieniowych. Do wykonania pomiarów pomocniczych niezbęny bęzie również barometr i psychrometr Assmana. 4. Przebieg ćwiczenia 1. Połączyć elementy ukłau pomiarowego jak na rysunku 3.1.. Oczytać z barometru wartość ciśnienia atmosferycznego p a 3. Oczytać wartość temperatury powietrza T 4

4. Za pomocą psychrometru Assmana wyznaczyć wilgotność wzglęną powietrza ϕ 5. Ustawić manometry w położeniu pomiar. 6. Ustawić przepustnicę w położeniu maksymalnego otwarcia. 7. Sprawzić rożność rurociągu i przewoów łączących manometr z otworami impulsowymi. 8. Uruchomić zespół napęowy. 9. Dla szeregu położeń elementy ławiącego zanotować wskazania manometrów Recknagla: p a -p 1 ; p; p wyrażone w milimetrach słupa woy. 10. Ustawić przepustnicę w pozycji pełnego otwarcia. 11.Wyłączyć wentylatory. 1.Manometry ustawić w położeniu zamknięte. Wyniki pomiarów zestawiamy w tabeli: Tabela 1. Wyniki pomiarów strat ciśnienia w prostoliniowym ocinku rurociągu p a =...[mm Hg] T=...K ϕ=...[-] φ=...[mm] L=...[mm] p a -p 1 p P [mm H O] 5. Opracowanie wyników pomiarów Gęstość powietrza wilgotnego oblicza się ze wzoru: ( p ϕppn ) TN ρ= ρn + ϕρ Pn (5.1.) pn T gzie ineksy N onoszą się o warunków fizycznych normalnych a ineksy Pn o pary nasyconej w temperaturze T Dla szeregu uzyskanych wartości ciśnień ynamiczych należy określić prękości przepływu na postawie wzoru: p V = ρ a następnie wyznaczyć liczbę Reynolsa: (5..) 5

Re=V/ν (5.3.) Obliczyć współczynnik strat liniowych λ: λ = p p L (5.4.) Wyniki należy zestawić w tabeli oraz przestawić na graficznie nanosząc je na tzw. wykres Stantona 1 (przykła na rys 5.1.) wykonany w skali powójnie logarytmicznej. Wyniki porównać z zależnościami uzyskanymi na postawie wzorów empirycznych przestawionych w literaturze. Tabela. Współczynnik strat liniowych λ w funkcji liczby Reynolsa Re λ 1 Wykres Stantona przestawia zależność λ=f(re) la przewoów hyraulicznie głakich 6

1.000 λ 64/Re 0.100 0.010 Blassius 0.001 100 1000 10000 Re 100000 Rys. 5.1. Wykres Stantona Uwaga: Wszystkie obliczenia prowazimy w ukłazie jenostek SI. 6. Literatura uzupełniająca 1. Polska Norma PN-76 M-3404 Zasay obliczania strat ciśnienia ;. PROSNAK Wł. J. Mechanika Płynów, Tom 1 PWN, Warszawa 1970; 3. TROSKOLAŃSKI A. T. Hyromechanika, WNT Warszawa 1969; 4. BUKOWSKI J., KIJKOWSKI P. Kurs Mechaniki Płynów, PWN, Warszawa 1980; 5. PUZYREWSKI R., SAWICKI J. Postawy Mechaniki Płynów i Hyrauliki, PWN Warszawa 1998; 7

8