POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Podobne dokumenty
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

BADANIE ROZKŁADU TEMPERATURY W PIECU PLANITERM

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

METROLOGIA EZ1C

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POMIARY PARAMETRÓW PRZEPŁYWU POWIETRZA

WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIECZY ZA POMOCĄ WAGI HYDROSTATYCZNEJ. Wyznaczenie gęstości cieczy za pomocą wagi hydrostatycznej.

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

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW DO POMIARU GĘSTOŚCI DO WAG ATA, AKA I ALN. Plik: Hydro ATA AKA ALN i G

Wyznaczenie gęstości cieczy za pomocą wagi hydrostatycznej. Spis przyrządów: waga techniczna (szalkowa), komplet odważników, obciążnik, ławeczka.

Spis treści JĘZYK C - ZAGNIEŻDŻANIE IF-ELSE, OPERATOR WARUNKOWY. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu

Ćwiczenie 1: Podstawowe parametry stanu.

ELEMENTY RLC W OBWODACH PRĄDU SINUSOIDALNIE ZMIENNEGO

dr inż. Paweł Strzałkowski

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ

Ćwiczenie 5: Wyznaczanie lepkości właściwej koloidalnych roztworów biopolimerów.

Ćwiczenie 402. Wyznaczanie siły wyporu i gęstości ciał. PROSTOPADŁOŚCIAN (wpisz nazwę ciała) WALEC (wpisz numer z wieczka)

Ćwiczenie 2: Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów nieniutonowskich

Wersja z dnia: Metoda piknometryczna jest metodą porównawczą. Wyznaczanie gęstości substancji ciekłych

Badanie prawa Archimedesa

METODA PODSTAWOWA POMIARU NA PRZYKŁADZIE WYZNACZANIA GĘSTOŚCI. BŁĘDY W METODZIE POŚREDNIEJ

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA

Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą mikroskopu i pryzmatu

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Spis treści JĘZYK C - PRZEKAZYWANIE PARAMETRÓW DO FUNKCJI, REKURENCJA. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu

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

Spis treści JĘZYK C - ZAGNIEŻDŻANIE IF-ELSE, OPERATOR WARUNKOWY. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu

WYZNACZANIE ROZMIARÓW

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne

Spis treści JĘZYK C - ZAGNIEŻDŻANIE IF-ELSE, OPERATOR WARUNKOWY. Metodyki i techniki programowania

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Scenariusz zajęć. - współpracuje w grupie - interpretuje uzyskane wyniki i wykorzystuje je do formułowania wniosków

Spis treści JĘZYK C - OPERATORY BITOWE. Informatyka 2. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu. Numer ćwiczenia INF32

Data wykonania ćwiczenia Data oddania sprawozdania Ilość pkt/ocena... Nazwisko Imię:

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

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze.

KIT. Zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wagi serii XA, AS, PS ITKU PL.

Laboratorium Podstaw Fizyki. Ćwiczenie 100a Wyznaczanie gęstości ciał stałych

Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą mikroskopu i pryzmatu

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP ZASADA POMIARU GĘSTOŚCI... 5

Spis treści JĘZYK C - ŚLEDZENIE WYKONANIA PROGRAMU, DEBUGGER. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

Instrukcja obsługi. Zestaw do pomiaru gęstości Ciała stałe i ciecze

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Ćw. M 12 Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa i za pomocą wiskozymetru Ostwalda.

Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu ziarn. pomocą wskaźnika płaskości Norma: PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości

K05 Instrukcja wykonania ćwiczenia

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno Przyrodniczy Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego

WAGI I WAŻENIE. ROZTWORY

A4.04 Instrukcja wykonania ćwiczenia

WSKAZÓWKI DO WYKONANIA SPRAWOZDANIA Z WYRÓWNAWCZYCH ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH

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

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu

ENS1C BADANIE OBWODU TRÓJFAZOWEGO Z ODBIORNIKIEM POŁĄCZONYM W TRÓJKĄT E10

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ

ĆWICZENIE 13 TEORIA BŁĘDÓW POMIAROWYCH

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

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

HARMONOGRAM ĆWICZEŃ TEMATYKA ĆWICZEŃ

Laboratorium fizyczne

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

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Teoria i praktyka procesów ceramicznych laboratorium Studia Magisterskie Uzupełniające WIMIC AGH

Wyznaczanie ciepła topnienia lodu za pomocą kalorymetru

Badanie oleju izolacyjnego

Destylacja z parą wodną

PODSTAWOWE TECHNIKI PRACY LABORATORYJNEJ: WAŻENIE, SUSZENIE, STRĄCANIE OSADÓW, SĄCZENIE

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą kalorymetryczną

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Zależność napięcia powierzchniowego cieczy od temperatury. opracowała dr hab. Małgorzata Jóźwiak

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

KERN YDB-03 Wersja /2014 PL

ĆWICZENIE NR 4. Zakład Budownictwa Ogólnego. Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

KERN ALT-A02 / PLT A01 Wersja /2013 PL

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

LABORATORIUM: ROZDZIELANIE UKŁADÓW HETEROGENICZNYCH ĆWICZENIE 1 - PRZESIEWANIE

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ

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

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

WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYKI ANTYKAWITACYJNEJ NADWYŻKI WYSOKOŚCI CIŚNIENIA METODĄ DŁAWIENIOWĄ

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

mgr Anna Hulboj Treści nauczania

KERN YDB-03 Wersja /2015 PL

1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków

Temat: Badanie Proctora wg PN EN

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Transkrypt:

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Towaroznawstwo Kod przedmiotu: LS03282; LN03282 Ćwiczenie 2 WYZNACZANIE GĘSTOSCI CIAŁ STAŁYCH Autorzy: dr hab. prof. PB Andrzej Wasiak dr inż. Olga Orynycz Prowadzący ćwiczenie: dr inż. Olga Orynycz

Podstawy teoretyczne Gęstość (masa właściwa) jest jedną z podstawowych charakterystyk substancji. Określa się ją jako stosunek masy do objętości ciała. Gęstość ρ [kg/dm3] wyraża się więc wzorem: m = V ρ, gdzie: m oznacza masę próbki [kg], zaś V objętość próbki [dm3]. Gęstość jest istotną, chociaż nie jednoznaczną, cechą charakteryzującą substancję. Jej znajomość, jako jednej z cech, pozwala na identyfikację substancji, na określenie stężenia składników mieszaniny, a także jest niezbędna do oceny np. zapotrzebowania na środki transportu, czy tez oceny przydatności materiału do określonego zastosowania. Wyznaczenie gęstości sprowadza się więc albo do oddzielnych pomiarów masy i objętości próbki, albo do bezpośredniego pomiaru gęstości (np. kolumna z gradientem gęstości). Metody wyznaczania gęstości nieco różnią się w zależności od stanu skupienia próbki. Gęstość brył foremnych można łatwo określić korzystając z definicji na podstawie bezpośredniego pomiaru ich masy oraz wymiarów, na podstawie których wylicza się objętość, a następnie gęstość próbki. W przypadku brył nieforemnych lub próbek rozdrobnionych problemem jest wyznaczenie objętości stosuje się wówczas metody pośrednie 1 : o wagę hydrostatyczną, o kolumnę z gradientem gęstości, o badanie zachowania materiału zanurzanego w różnych cieczach o znanej (różnej) gęstości. (praktycznie w granicach od 2,6 g/cm 3 do 3,6 g/cm 3 ), o metodę flotacyjną, o metodę piknometryczną. 1 Poszczególne metody będą szczegółowo omówione na wykładzie

W przypadku wagi hydrostatycznej, na wykorzystaniu, której opiera się opisywane ćwiczenie, istotę fizyczną opisuje prawo Archimedesa określające, że siła wyporu F w działająca na ciało zanurzone w cieczy jest równa ciężarowi cieczy wypartej przez to ciało. F ρ Vg c w =, Rys. 1. Siły działające na ciało zanurzone w cieczy gdzie: F w siła wyporu, ρ c gęstość cieczy, V - objętość ciała równa objętości wypartej cieczy (przy całkowitym zanurzeniu), g - przyspieszenie ziemskie. Można więc zapisać: Pozorna, obserwowana w tej sytuacji siła ciężkości jest więc różnicą rzeczywistej siły ciężkości Q i siły wyporu F w. Wyznaczanie gęstości A) próbki o kształtach regularnych 1. Dokładnie zmierzyć wymiary próbki i obliczyć jej objętość. 2. Zważyć próbkę na wadze analitycznej z dokładnością do 0,001 g. 3. Obliczyć gęstość próbki w g/cm 3. 4. W sprawozdaniu, jako wynik podać średnią arytmetyczną z pięciu oznaczeń dla danego rodzaju tworzywa oraz ocenić błąd pomiaru.

B) Wyznaczenie gęstości za pomocą wagi hydrostatycznej Oznaczanie gęstości tą metodą oparte jest na prawie Archimedesa. Jako środowisko, w którym wykonuje się hydrostatyczne ważenie, może być użyta dowolna ciecz, mająca dobre własności zwilżające i nie reagująca chemicznie z badanym materiałem. Najczęściej jest stosowana woda lub nafta. Stosowanie destylowanej wody zaleca się we wszystkich przypadkach, gdy badany materiał nie reaguje z nią chemicznie. Dla materiałów reagujących z wodą, stosuje się np. naftę. Rys. 2. Elektroniczna waga hydrostatyczna AXIS Źródło: Opracowanie własne Przebieg ćwiczenia 1) Zmontować zestaw wagi hydrostatycznej. Zlewkę o pojemności 250 cm 3 napełnić wodą destylowaną i zanurzyć w niej dolną szalkę wagi tak, aby nie stykała się ze ścianami zlewki i umieścić termometr. Wyzerować wskazania wagi. 2) Odtłuścić próbkę w benzynie ekstrakcyjnej, osuszyć, a później opłukać wodą destylowaną i także dokładnie osuszyć.

3) Próbkę ułożyć na górnej szalce wagi hydrostatycznej i odczytać wskazanie masy próbki w powietrzu. 4) Odczytać temperaturę wody. 5) Następnie zważyć próbkę umieszczoną na dolnej szalce wagi (zanurzonej w wodzie). 6) Obliczyć gęstość (w g/cm 3 ) ze wzoru: m ρ = ρ c, m m1 gdzie: m - masa próbki zważonej w powietrzu [g], m 1 - masa próbki zanurzonej w wodzie [g], ρ c - gęstość wody w temperaturze pomiaru (p. Tabela nr 1. ). Obliczyć wynik końcowy, który jest średnią arytmetyczną wyników uzyskanych z pięciu pomiarów oraz określić odchylenia standardowe poszczególnych mierzonych wartości oraz błąd oznaczenia gęstości próbki. W sprawozdaniu wynik podać z dokładnością uzasadnioną przez wyliczona wartość błędu wg wzoru: m m 1 + m = p c 2 ( m m1 ) ρ,

odchylenie standardowe: ( ρ 1 SD = n( n 1) n ρ i ) 2 zaś ρ = n 1 ρ i Sprawozdanie powinno zawierać: 1. Cel i zakres ćwiczenia. 2. Opis stanowiska badawczego. 3. Metodyka badań i przebieg realizacji eksperymentu. 4. Analiza otrzymanych wyników i przyczyny powstawania błędów. 5. Wnioski. Literatura: 1. Lech J. (2005), Opracowanie wyników pomiarów w laboratorium podstaw fizyki, Częstochowa, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. 2. Kabza Z., Kostyro K. (1995), Metrologia przepływów, gęstości i lepkości, Opole, Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu. 3. Łapsa K. (2008), Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. 4. Wróblewski A.K., Zakrzewski J.A. (1991), Wstęp do fizyki, Warszawa, PWN 5. Halliday D., Resnick R., Walker J. (2006), Podstawy Fizyki t.1, Warszawa, PWN. 6. Klasztorny M., Kurowski Z. (2014), Podstawy mechaniki ciała stałego, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna. Przykładowe normy związane z tematyką ćwiczeń: - PN-76/B-06714/03: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości w piknometrze. - PN-76/B-06714/05: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie gęstości pozornej na wadze hydrostatycznej. - PN-77/B-06714/07: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości nasypowej. - PN-EN 1097-3:2000: Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. - PN-74/Z- 04002: Ochrona czystości powietrza Badania fizycznych własności pyłów. - PN-74/Z-04002/02: Ochrona czystości powietrza - Badania fizycznych własności pyłów - Oznaczanie gęstości pozornych oraz statycznych porowatości warstwy pyłu. - PN-74/Z-04002/01: Ochrona czystości powietrza - Badania fizycznych własności pyłów - Oznaczanie bezwzględnej gęstości pyłu. - PN-ISO 7971-2:1998 Ziarno zbóż - Oznaczanie gęstości w stanie zsypnym, zwanej "masą hektolitra" - Metoda rutynowa. - PN-EN ISO 7971-3:2009 - wersja angielska - Ziarno zbóż - Oznaczania gęstości w stanie zsypnym, zwanej masą hektolitra - Część 3: Metoda rutynowa. - PN-EN 15326+A1:2010P Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Pomiar gęstości i gęstości względnej: metoda z zastosowaniem piknometru z korkiem kapilarnym. ZAŁĄCZNIK Tabela 1 Gęstość wody w zależności od temperatury Temperatura [ o C] 0 10 20 30 0 0,99984 0,9997 0,9982 0,99565 1 0,9999 0,99961 0,99799 0,99934 2 0,99994 0,99949 0,99777 0,99503 3 0,99996 0,99938 0,99754 0,9947 4 0,99997 0,99924 0,9973 0,99437 5 0,99996 0,9991 0,99704 0,99403 6 0,99994 0,99894 0,99678 0,99368 7 0,9999 0,99877 0,99651 0,99333 8 0,99985 0,9986 0,99623 0,99297 9 0,99978 0,99841 0,99594 0,99259 WYMAGANIA BHP Warunkiem przystąpienia do praktycznej realizacji ćwiczenia jest zapoznanie się z instrukcją BHP i instrukcją przeciw pożarową oraz przestrzeganie zasad w nich zawartych. Wybrane urządzenia dostępne na stanowisku laboratoryjnym mogą posiadać instrukcje stanowiskowe. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcjami stanowiskowymi wskazanymi przez prowadzącego. W trakcie zajęć laboratoryjnych należy przestrzegać następujących zasad. Sprawdzić, czy urządzenia dostępne na stanowisku laboratoryjnym są w stanie kompletnym, nie wskazującym na fizyczne uszkodzenie.

Sprawdzić prawidłowość połączeń urządzeń. Załączenie napięcia do układu pomiarowego może się odbywać po wyrażeniu zgody przez prowadzącego. Przyrządy pomiarowe należy ustawić w sposób zapewniający stałą obserwację, bez konieczności nachylania się nad innymi elementami układu znajdującymi się pod napięciem. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek przełączeń oraz wymiana elementów składowych stanowiska pod napięciem. Zmiana konfiguracji stanowiska i połączeń w badanym układzie może się odbywać wyłącznie w porozumieniu z prowadzącym zajęcia. W przypadku zaniku napięcia zasilającego należy niezwłocznie wyłączyć wszystkie urządzenia. Stwierdzone wszelkie braki w wyposażeniu stanowiska oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu należy przekazywać prowadzącemu zajęcia. Zabrania się samodzielnego włączania, manipulowania i korzystania z urządzeń nie należących do danego ćwiczenia. W przypadku wystąpienia porażenia prądem elektrycznym należy niezwłocznie wyłączyć zasilanie stanowisk laboratoryjnych za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa, dostępnego na każdej tablicy rozdzielczej w laboratorium. Przed odłączeniem napięcia nie dotykać porażonego.