中国石油大学华东沿程阻力实验报告
- 格式:doc
- 大小:182.50 KB
- 文档页数:5
沿程水头损失实验实验人 XXX 合作者 XXX XX 年XX 月XX 日一、实验目的1.加深了解圆管层流和紊流的沿程损失随平均流速变化的规律,绘制lgh f ~-lg v 曲线; 2.掌握管道沿程阻力系数的量测技术和应用压差计的方法;3.将测得的R e -λ关系值与莫迪图对比,分析其合理性,进一步提高实验成果分析能力。
二、实验设备本装置有下水箱、自循环水泵、[供水阀、稳压筒、实验管道、流量调节阀]三组,计量水箱、回水管、压差计等组成。
实验时接通电源水泵启动,全开供水阀,逐次开大流量调节阀,每次调节流量时,均需稳定2-3分钟,流量越小,稳定时间越长;测流量时间不小于8-10秒;测流量的同时,需测记压差计、温度计[自备,应挂在水箱中]读数。
三根实验管道管径不同,应分别作实验。
三、实验原理由达西公式g v d L h r 22⋅⋅=λ 得222422⎪⎭⎫⎝⎛==d Q L gdh Lv gdh f f πλ=K ×h f /Q 2 另有能量方程对水平等直径圆管可得γ21P P h f -=对于多管式水银压差有下列关系h f =(P 1-P 2)/γw =(γm /γw -1)(h 2-h 1+h 4-h 3)=12.6△h m Δh m = h 2-h 1+h 4-h 3 h f —mmH 2O四、实验结果与分析实验中,我们测量了三根管的沿程阻力系数,三根管的直径分别为10mm ,14mm ,20mm 。
对每根管进行测量时,我们通过改变水的流速,在相距80cm 的两点处分别测量对应的压强。
得到表1至表3中的实验结果。
相关数据说明:水温29.4℃,对应的动力学粘度系数为20.01/cm s ν=流量通过水从管中流入盛水箱的体积和时间确定。
水箱底面积为22020S cm =⨯,记录水箱液面升高12h cm =(从5cm 到17cm 或者从6cm 到18cm )的时间t ,从而计算出流量34800(/)()Sh Q cm s t t s ==; 若管道直径为D ,则水流速度为24Qv Dπ=; 对三根管进行测量时,测量的两点之间距离均为80L cm =; 雷诺数Re vDν=;计算沿程阻力系数:层流164Reλ=;紊流0.2520.316R e λ-= 测量沿程阻力系数:2/f Kh Q λ=,其中25K /8gD L π=,29.8/g m s =第一根管表-1(521110,15.113/D mm K cm s ==)第二根管表-2(522214,81.280/D mm K cm s ==)第三根管表-3(523320,483.610/D mm K cm s ==)通过对三根管的相关计算,我们发现实验测出的沿程阻力系数远远比层流情况下的计算值大,将近大一个数量级。
管路沿程阻力测定实验目的1、测定流体流经管道时沿程阻力损失的测定方法。
2、测定流体流经直管时的摩擦阻力,确定摩擦系数λ与Re 的关系。
3、测定流体流经管件时的局部阻力,并求出阻力系数ξ。
4、学会压差计和流量计的使用。
二、实验原理流体在管路中流动时,引起的压强损失包括流体流经直管的沿程阻力以及流体流动方向的改变或因管子大小、形状的改变所引起的局部阻力。
1、沿程阻力液体稳定流动时,阻力损失表现为压强损耗:12fp p h -=ρ为减少工作量,扩大实验结果的应用范围,采用因次分析法将各个变量综合成准数关系式。
影响阻力损失的因素:a 、流体的性质:ρ,μ;b 、管路的几何尺寸:d , l ,ε;c 、流动条件: u.经因次分析后,2·2==f P l u h d Δλρ 雷诺数Re 定义是:层流时:λ=64/ Re ; 湍流时:λ与Re 和ξ/d 有关。
须由实验确定。
2、局部阻力 ⑴当量长度法2·2e f l l u h d ⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭+=∑∑λ⑵阻力系数法流体流经某一管件或阀门的阻力损失用流体在管路中的动能系数p h 表示:2·2p u h =ζ式中:u----小截面管中的平均流速(m/s ) ζ----局部阻力系数,无因次由伯努利方程:2/4s u V d =π(m/s )s V ---平均流量(3m /s)三、实验装置与流程1、本实验装置及设备主要参数。
被测原件:镀锌水管,管长2.0m,管径(公称直径)0.021m;闸阀D=¾。
⑴测量仪表:U压差计(水银指示液);LW-15型涡轮流量计(精度0.5级,量程0.4~4.0m3/ h,仪器编号Ⅰ的仪表常数为599.41(次/升),仪器编号为Ⅱ的仪表常数为655.30(次/升),MMD智能流量仪)。
⑵循环水泵。
⑶循环水箱。
⑷DZ15-40型自动开关。
2141..水箱2.控制阀3. 放空阀4. U形压差计5.平衡阀6.放空阀7.排液阀8.数显温度表9.泵10.涡轮流量计11.取压计12 U形压差计13. 闸阀14.取压孔四、实验操作步骤及注意事项1.水箱充水至80%。
沿程阻力系数实验报告沿程阻力系数实验报告引言:沿程阻力系数是描述流体在管道中流动过程中受到的阻力大小的一个重要参数。
准确测量沿程阻力系数对于流体力学研究和工程应用具有重要意义。
本实验旨在通过实验方法测量沿程阻力系数,并探讨其与流速、管道直径等因素的关系。
实验装置:本次实验采用的实验装置主要包括:水泵、流量计、压力计、流量调节阀、管道等。
其中,水泵用于提供流体流动的动力;流量计用于测量流体通过管道的流量;压力计用于测量管道中的压力;流量调节阀用于控制流体流动的速度。
实验步骤:1. 首先,将实验装置按照实验要求进行搭建,并将水泵连接到管道系统中。
2. 打开水泵,调节流量调节阀,使流量计示数稳定在一定数值。
3. 记录流量计示数和压力计示数,并计算流速和压力差。
4. 重复上述步骤,改变流量调节阀的开度,记录不同流速下的流量计示数和压力计示数。
5. 根据实验数据,计算沿程阻力系数。
实验结果:根据实验数据,我们得到了不同流速下的流量计示数和压力计示数。
通过计算,得到了相应的流速和压力差。
进一步分析实验数据,我们得到了不同流速下的沿程阻力系数。
讨论与分析:通过实验结果的分析,我们可以得到以下结论:1. 沿程阻力系数与流速呈正相关关系。
随着流速的增加,沿程阻力系数也会增加。
这是因为流速增加会导致流体分子之间的相互碰撞增加,从而增加了阻力。
2. 沿程阻力系数与管道直径呈反相关关系。
管道直径越大,沿程阻力系数越小。
这是因为管道直径增大会减小单位面积内的流体流速,从而减小了阻力。
3. 沿程阻力系数与流体的黏度有关。
黏度越大,沿程阻力系数越大。
这是因为黏度大的流体分子之间的相互作用力较大,从而增加了阻力。
结论:通过本次实验,我们成功测量了沿程阻力系数,并探讨了其与流速、管道直径、流体黏度等因素的关系。
实验结果表明,沿程阻力系数与流速、管道直径、流体黏度等因素密切相关。
这对于流体力学的研究和工程应用具有重要意义。
致谢:在此,我们要感谢实验指导老师的悉心指导和同组同学的合作。
沿程阻力系数测定实验报告1.1 什么是沿程阻力系数?哎呀,沿程阻力系数听起来有点高深,但其实它就是我们在流体力学中常提到的一个东西。
简单来说,就是流体在管道里流动时,遇到的阻力有多大。
想象一下,你在水管里放了几根铁丝,水流过的时候肯定会受到阻碍,对吧?这个阻碍程度就是沿程阻力系数的体现。
1.2 为什么要测定?那么,为什么我们要搞清楚这个系数呢?这就好比你要知道车的油耗,才能制定出合理的出行计划。
通过测定沿程阻力系数,我们可以预测流体的流动情况,进而优化管道设计,省下很多不必要的麻烦。
2. 实验步骤2.1 准备工作首先,我们得准备一些工具和材料。
流体管道、泵、流量计和压力计这些都是必不可少的。
哦,对了,还得准备好实验室的水源,别让水短缺了,要不然实验就泡汤了!记得在实验开始前,仔细检查一下设备,确保它们都能正常工作,不然可就要浪费时间了。
2.2 实验过程接下来,开始我们的实验吧!首先把水泵启动,让水在管道里流动。
水流过不同长度的管道,咱们要实时记录流量和压力的变化。
每次更换管道长度时,得耐心等待一段时间,确保数据稳定,这样才能得到准确的结果。
哈哈,别急着玩手机哦,专心点!3. 数据分析3.1 结果整理数据收集完毕,咱们就得把这些数字整理成表格。
每一组数据都要清晰明了,不然后续分析可就麻烦了!你会发现,随着管道长度的增加,沿程阻力系数也会逐渐增大,这就像你在跑步时,越跑越累,阻力自然也就多了。
3.2 结论和讨论最后,得出结论了。
我们发现,沿程阻力系数与管道长度成正比关系,真是让人眼前一亮!通过这个实验,不仅让我们对流体流动有了更深入的理解,还能帮助我们在以后的设计中避免不必要的麻烦。
这就像是打游戏时,学会了技能连招,通关自然轻松。
4. 实验心得4.1 体会通过这次实验,我真的感受到了一种探索的乐趣。
流体力学不再是高高在上的学问,而是我们生活中随处可见的现象。
就像喝水时,水是如何顺畅流动的,虽然我们平常不怎么去想,但其实有很多道理在背后。
实验名称:管路沿程阻力测定班级: 学号: 姓名:一、实验目的1、掌握流体流经管道时沿程阻力损失的测定方法。
2、测定流体流过直管时的摩擦阻力,确定摩擦系数λ与雷诺数Re 的关系。
3、测定流体流过管件时的局部阻力,并求出阻力系数ξ。
4、学会压差计和流量计的使用方法。
二、实验原理流体在管内流动时,机械能的消耗包括流体流经直管的沿程阻力和因流体运动方向改变所引起的局部阻力。
1.沿程阻力流体在水平均匀管道中稳定流动时,阻力损失表现为压力降低。
即:h f = ρfP ∆=22u d l λ= ρ21p p -, λ=22u P l d f∆⋅⋅ρ , Re =μρ⋅⋅u d , △P=R (水水银ρρ-)g湍流流动时,影响阻力损失的因素十分复杂,目前尚不能完全用理论的方法求解,必需通过实验研究其规律。
为减少实验工作量,扩大实验结果的应用范围,可以采用因次分析法将各个变量综合成准数关系式。
影响阻力损失的因素有:1) 流体性质:密度ρ,粘度μ;2) 管路的几何尺寸:管径d ,管长l ,管壁粗糙度ε; 3) 流动条件:流速u式中:-d 管径 m ;-l 管长 m ;-u 流速 m / s ;-ρ流体的密度 kg / m 3;-μ流体的粘度 N ·s / m 2;-∆f P 直管阻力引起的压强降 Pa 。
雷诺数Re 定义是:层流时:λ=64/ Re ; 湍流时:λ与Re 和ξ/d 有关。
须由实验确定。
2.局部阻力系数ξ的测定: 22'u P h ff ξ=∆='ρ2'2u P f ∆⋅⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=ρξ式中:ξ-局部阻力系数,无因次;-∆'f P 局部阻力引起的压强降,Pa ;-'f h 局部阻力引起的能量损失,J /kg 。
三、实验装置流程1.本实验装置及设备主要参数:被测元件:镀锌水管,管长2.0m ,管径(公称直径)0.021m ;闸阀D=¾。
测量仪表:U 压差计(水银指示液);LW-15型涡轮流量计(精度0.5级,量程0.4~4.0m 3/ h ,仪器编号Ⅰ的仪表常数为599.41(次/升),仪器编号为Ⅱ的仪表常数为605.30(次/升),MMD 智能流量仪)。
实验一管路沿程阻力测定一实验目的1. 掌握流体流经管道时沿程阻力损失的测定方法。
2. 测定流体流过直管时的摩擦阻力,确定摩擦系数3. 测定流体流过管件时的局部阻力,并求出阻力系数4. 学会压差计和流量计的使用。
二实验原理流体在管路中流动时,由于粘性剪应力和涡流的存在,不可避免地会引起压 强损耗。
这种损耗包括流体流经直管的沿程阻力以及流体流动方向的改变或因管 子大小、形状的改变所引起的局部阻力。
1. 沿程阻力称为直管摩擦系数,滞留时,;湍流时, 与R e 的关系受管壁粗糙度的影响, 需由实验测得。
64 R e根据伯努利方程可知,流体流过的沿程阻力损失,可直接得出所测得的液柱压 差计度数R (m )算出:p R 指-水g2)阻力系数法h pE -局部阻力系数,无因次;u-在小截面管中流体的平均流速(m/s )三实验装置与流程1.本实验装置及设备主要参数:被测元件:镀锌水管,管长2.0m ,管径(公称直径)0.021m ;闸阀D=3/4.1)测量仪表:U 型压差计(水银指示液);LW — 15型涡轮流量计(精度0.5级, 量程0.4~4.0m /h,仪器编号I 的仪表常数为 599.41 (次/升),仪器编号II 的仪表常数为605.30 (次/ 升), MM 智能流量仪)。
与Re 的关系2.局部阻力 1)当量长度法h fl e d2) 循环水泵。
3) 循环水箱。
4) DZ15-40型自动开关。
X- 2X 流体流动阻力损失实验流程图1) 水箱 6 )放空阀 11 )取压孔 2) 控制阀 7 )排液阀 12 )U 形压差计 3) 放空阀8 )数显温度表 13 )闸阀 4) 5) U 形压差计 平衡阀 9 )泵10)涡轮流量计14取压孔四实验操作步骤及注意事项1. 水箱充水至80%2. 仪表调整(涡轮流量计、MM 智能流量计仪按说明书调节)3. 打开压差计上平衡阀,关闭各放气阀。
4. 启动循环水泵(首先检查泵轴是否转动,开全阀 13,全关阀2,后启动)。
管流沿程阻力实验报告管路沿程阻力测定(实验报告)实验一管路沿程阻力测定一实验目的1. 掌握流体流经管道时沿程阻力损失的测定方法。
2.测定流体流过直管时的摩擦阻力,确定摩擦系数?与Re的关系。
3.测定流体流过管件时的局部阻力,并求出阻力系数? 。
4.学会压差计和流量计的使用。
二实验原理流体在管内流动时,机械能的消耗包括流体流经直管的沿程阻力和因流体运动方向改变所引起的局部阻力。
1.沿程阻力lu2hfd2?p称为直管摩擦系数,滞留时,??Re;湍流时,?与Re的关系受管壁粗糙度的影响,需由实验测得。
根据伯努利方程可知,流体流过的沿程阻力损失,可直接得出所测得的液柱压差计度数R(m)算出:?p?R??指-?水?g2.局部阻力lle1)当量长度法?hfd??u2?? ?2?u22)阻力系数法hp 2ξ-局部阻力系数,无因次;u-在小截面管中流体的平均流速(m/s)三实验装置与流程1.本实验装置及设备主要参数:被测元件:镀锌水管,管长2.0m,管径(公称直径)0.021m;闸阀D=3/4.1)测量仪表:U型压差计(水银指示液);LW—15型涡轮流量计(精度0.5级,量程0.4~4.0m /h, 仪器编号Ⅰ的仪表常数为599.41(次/升),仪器编号II的仪表常数为605.30(次/升),MMD 智能流量仪)。
2)循环水泵。
3)循环水箱。
4)DZ15-40型自动开关。
5)数显温度表2.流程:流体流动阻力损失实验流程图1)水箱6)放空阀11)取压孔2)控制阀7)排液阀12)U形压差计3)放空阀8)数显温度表13)闸阀4)U形压差计9)泵14)取压孔5)平衡阀10)涡轮流量计四实验操作步骤及注意事项1.水箱充水至80%2.仪表调整(涡轮流量计﹑MMD智能流量计仪按说明书调节)3.打开压差计上平衡阀,关闭各放气阀。
4.启动循环水泵(首先检查泵轴是否转动,开全阀13,全关阀2,后启动)。
5.排气:(1)管路排气;(2)测压管排气;(3)关闭平衡阀,缓慢旋动压差计上放气阀排除压差计中的气泡(注意:先排进压管后排出压管,以防压差计中水银冲走),排气完毕。
沿程阻力实验报告本实验主要是学习和研究沿程阻力的测量方法,通过实验的操作和数据分析,加深对阻力研究的理解和认识。
一、实验原理1.沿程阻力的概念沿程阻力是船舶在航行中所受到的水阻力,由于水阻力与航速、船型等因素有关,因此需要进行测量。
2.流体力学公式在船舶水动力学中,流体力学公式是非常关键的,其中包括了水的密度、船的速度、船舶的几何形状等关键参数,通过公式可以得出沿程阻力关于船速的变化规律,如下所示:F=KV^2其中,F为沿程阻力,V为船速,K为常量。
3.计算方法测量沿程阻力的方法有很多种,其中最为常见的是通过测量船速和推力来计算,公式如下:F=MA二、实验器材本实验所需器材如下:1.船舶模型2.横向力传感器3.船速计4.计算机5.数据采集系统6.综合测试台三、实验操作首先在综合测试台上放置船舶模型,在模型下方放置横向力传感器,然后通过数据采集系统连接计算机,开始实验操作。
2.测量沿程阻力通过船速计和数据采集系统,测量船舶模型在水中航行时的速度和推力,然后将数据进行处理和分析,得出沿程阻力关于船速的变化规律。
3.数据处理和分析通过实验数据和流体力学公式,计算得出沿程阻力关于船速的变化规律,然后将数据进行图表的展示和分析,进一步深入研究沿程阻力的特性和规律。
四、实验结果通过实验操作和数据分析,得出了沿程阻力随船速增加而增加的结论,而且阻力的增长速度呈非线性关系,这说明当船速越来越快时,所受到的水阻力也随之急剧增加,这对船舶在航行中的能耗和性能都会产生很大的影响。
通过本次实验,我们学习了沿程阻力的测量方法和流体力学公式,在实验操作和数据分析过程中,我们探讨并总结出了沿程阻力的特性和规律,这进一步加深了我们对阻力研究的理解和认识,有助于我们在船舶设计、能源管理等方面做出更为准确和科学的决策。
管道沿程阻力实验
管道沿程阻力实验是一种用来测试液体流经管道时阻力变化情况的实验。
该实验常用于工程实践中,以确定管道运输中的压力损失和流速分布。
在这个实验中,液体通过一段管道,同时测量管道入口和出口处的压力差,以此计算出沿程阻力,然后分析流速变化情况。
实验中需要注意的是,管道的直径、长度和粗糙度等参数都会影响沿程阻力的大小,因此需要注意管道的几何形状和表面状态。
此外,在实验过程中需要控制流量和测量精度,以确保实验结果具有可靠性和准确性。
通过管道沿程阻力实验,可以得到一系列参数,如Reynolds数、摩擦系数和流速分布等,这些参数对于管道输送和流体力学研究都具有重要意义。
因此,该实验在工程实践中具有广泛应用。
实验一 管路沿程阻力测定一、 实验目的1、 掌握流体流经管道时沿程阻力损失的测定方法。
2、 测定流体经过直管时的摩擦阻力,确定摩擦系数λ与Re 的关系。
3、 测定流体流过管件时的局部阻力,并求出阻力系数ξ。
4、 学会压差计和流量计的使用二、实验原理流体在管路中流动时,由于粘性剪应力和涡流的存在,不可避免的会引起压强损耗。
这种损耗包括流体流经直管的沿程阻力以及流体流动方向的改变或因管子大小、形状的改变所引起的局部阻力。
1、 沿程阻力流体在水平均匀管道中流动时,由截面1到截面2,阻力损失表现为压强降低:()ρ21fp -p h =湍流流动时,影响阻力损失的因素十分复杂。
为减少工作量,扩大实验结果的应用范围,可以采用因次分析法将各个变量综合成准数关系式。
影响阻力损失的因素有: 1) 流体性质:密度ρ,粘度μ;2) 管路的几何尺寸:管径d ,管长l ,管壁粗糙度ε; 3) 流动条件:流速u 。
变量关系可以表示为:()ερμ,,,,,u l d f p =∆组合成如下的无因次式:;,,⎪⎪⎭⎫⎝⎛=∙∆d d l du u p2εμρϕρ;,2ud d l p2e ∙⎪⎭⎫ ⎝⎛∙=∆εϕρR 引入:2ud R 2e ∙⎪⎭⎫ ⎝⎛=εϕλ,则上式变为:2ud l ph 2f∙=∆=λρ上式中:λ称为直管摩擦系数,滞留时,e64R =λ;湍流时,λ与e R 的关系受管壁粗糙度的影响,需由实验测得。
根据伯努利方程可知,流体流过的沿程阻力损失,可直接得出所测得的液柱压差计度数R(m)算出:()g -R p 水指ρρ=∆其中:指ρ——压差计中指示剂的密度。
本实验中以水银作为指示剂,另一种流体为水。
2.局部阻力局部阻力通常有两种表示方法,即当量长度法和阻力系数法。
1) 当量长度法流体流过某管件或阀门时,因局部阻力造成的损失,相当于流体流过与其具有相同管径的若干米长度的直管阻力损失,这直管长度称为当量长度,用符号e l 表示。
沿程水头损失实验实验人 XXX 合作者 XXX XX 年XX 月XX 日一、实验目的1.加深了解圆管层流和紊流的沿程损失随平均流速变化的规律,绘制lgh f ~-lg v 曲线; 2.掌握管道沿程阻力系数的量测技术和应用压差计的方法;3.将测得的R e -λ关系值与莫迪图对比,分析其合理性,进一步提高实验成果分析能力。
二、实验设备本装置有下水箱、自循环水泵、[供水阀、稳压筒、实验管道、流量调节阀]三组,计量水箱、回水管、压差计等组成。
实验时接通电源水泵启动,全开供水阀,逐次开大流量调节阀,每次调节流量时,均需稳定2-3分钟,流量越小,稳定时间越长;测流量时间不小于8-10秒;测流量的同时,需测记压差计、温度计[自备,应挂在水箱中]读数。
三根实验管道管径不同,应分别作实验。
三、实验原理由达西公式g v d L h r 22⋅⋅=λ 得222422⎪⎭⎫⎝⎛==d Q L gdh Lv gdh f f πλ=K ×h f /Q 2另有能量方程对水平等直径圆管可得γ21P P h f -=对于多管式水银压差有下列关系h f =(P 1-P 2)/γw =(γm /γw -1)(h 2-h 1+h 4-h 3)=12.6△h mΔh m = h 2-h 1+h 4-h 3 h f —mmH 2O四、实验结果与分析实验中,我们测量了三根管的沿程阻力系数,三根管的直径分别为10mm ,14mm ,20mm 。
对每根管进行测量时,我们通过改变水的流速,在相距80cm 的两点处分别测量对应的压强。
得到表1至表3中的实验结果。
相关数据说明:水温29.4℃,对应的动力学粘度系数为20.01/cm s ν=流量通过水从管中流入盛水箱的体积和时间确定。
水箱底面积为2202 0S cm =⨯,记录水箱液面升高12h cm =(从5cm 到17cm 或者从6cm 到18cm )的时间t ,从而计算出流量34800(/)()Sh Q cm s t t s ==; 若管道直径为D ,则水流速度为24Qv D π=; 对三根管进行测量时,测量的两点之间距离均为80L cm =; 雷诺数Re vDν=;计算沿程阻力系数:层流164Reλ=;紊流0.2520.316R e λ-= 测量沿程阻力系数:2/f Kh Q λ=,其中25K /8gD L π=,29.8/g m s =第一根管表-1(521110,15.113/D mm K cm s ==)第二根管表-2(522214,81.280/D mm K cm s ==)第三根管表-3(523320,483.610/D mm K cm s ==)通过对三根管的相关计算,我们发现实验测出的沿程阻力系数远远比层流情况下的计算值大,将近大一个数量级。
中国石油大学(华东)工程流体力学实验报告实验日期:成绩:班级:学号:姓名:教师:李成华同组者:实验三、流量计实验一、实验目的(填空)1.掌握孔板、文丘利节流式流量计的工作原理及用途;2.测定孔板流量计的流量系数 ,绘制流量计的校正曲线;3.了解两用式压差计的结构及工作原理,掌握其使用方法。
二、实验装置1、在图1-3-1下方的横线上正确填写实验装置各部分的名称:本实验采用管流综合实验装置。
管流综合实验装置包括六根实验管路、电磁流量计、文丘利流量计、孔板流量计,其结构如图1-3-1示。
F1——文丘利流量计;F2——孔板流量计;F3——电磁流量计;C——量水箱;V——阀门;K——局部阻力实验管路图1-3-1 管流综合实验装置流程图说明:本实验装置可以做流量计、沿程阻力、局部阻力、流动状态、串并联等多种管流实验。
其中V8为局部阻力实验专用阀门,V10为排气阀。
除V10外,其它阀门用于调节流量。
另外,做管流实验还用到汞-水压差计(见附录A )。
三、实验原理 1.文丘利流量计文丘利管是一种常用的量测有压管道 流量 的装置,见图1-3-2属压差式流量计。
它包括收缩段、喉道和扩散段三部分,安装在需要测定流量的管道上。
在收缩段进口断面1-1和喉道断面2-2上设测压孔,并接上比压计,通过量测两个断面的 测压管水头差 ,就可计算管道的理论流量 Q ,再经修正得到实际流量。
2.孔板流量计如图1-3-3,在管道上设置孔板,在流动未经孔板收缩的上游断面1-1和经孔板收缩的下游断面2-2上设测压孔,并接上比压计,通过量测两个断面的 测压管水头差 ,可计算管道的理论流量 Q ,再经修正得到实际流量。
孔板流量计也属压差式流量计,其特点是结构简单。
图1-3-2 文丘利流量计示意图 图1-3-3 孔板流量计示意图3.理论流量水流从1-1断面到达2-2断面,由于过水断面的收缩,流速增大,根据恒定总流能量方程,若不考虑 水头损失 ,速度水头的增加等于测压管水头的减小(即比压计液面高差h ∆),因此,通过量测到的h ∆建立了两断面平均流速v 1和v 2之间的一个关系:221222111212()()=22p p v v h h h z z ggααγγ∆=-=+-+-如果假设动能修正系数1210.αα==,则最终得到理论流量为:Q μ==理式中K =μ=,A 为孔板锐孔断面面积。
管路沿程阻力测定(实验报告)实验一管路沿程阻力测定一实验目的1. 掌握流体流经管道时沿程阻力损失的测定方法。
2.测定流体流过直管时的摩擦阻力,确定摩擦系数λ与Re 的关系。
3.测定流体流过管件时的局部阻力,并求出阻力系数ξ 。
4.学会压差计和流量计的使用。
二实验原理流体在管内流动时,机械能的消耗包括流体流经直管的沿程阻力和因流体运动方向改变所引起的局部阻力。
1.沿程阻力2u d l ph 2f ?=?=λρ λ称为直管摩擦系数,滞留时,e 64R =λ;湍流时,λ与e R 的关系受管壁粗糙度的影响,需由实验测得。
根据伯努利方程可知,流体流过的沿程阻力损失,可直接得出所测得的液柱压差计度数R(m)算出:()g -R p 水指ρρ=?2.局部阻力1)当量长度法2u d l l h 2e f+=∑∑λ 2)阻力系数法2u h 2p ?=ξ ξ-局部阻力系数,无因次;u-在小截面管中流体的平均流速(m/s )三实验装置与流程1.本实验装置及设备主要参数:被测元件:镀锌水管,管长2.0m ,管径(公称直径)0.021m ;闸阀D=3/4.1)测量仪表:U 型压差计(水银指示液);LW —15型涡轮流量计(精度0.5级,量程0.4~4.0m /h, 仪器编号Ⅰ的仪表常数为599.41(次/升),仪器编号II 的仪表常数为605.30(次/升),MMD 智能流量仪)。
2)循环水泵。
3)循环水箱。
4)DZ15-40型自动开关。
5)数显温度表2.流程:流体流动阻力损失实验流程图1)水箱 6)放空阀 11)取压孔2)控制阀 7)排液阀 12)U 形压差计3)放空阀 8)数显温度表 13)闸阀4)U 形压差计 9)泵 14)取压孔5)平衡阀 10)涡轮流量计四实验操作步骤及注意事项1.水箱充水至80%2.仪表调整(涡轮流量计﹑MMD 智能流量计仪按说明书调节)3.打开压差计上平衡阀,关闭各放气阀。
4.启动循环水泵(首先检查泵轴是否转动,开全阀13,全关阀2,后启动)。
实验名称:管路沿程阻力测定一、实验目的1、掌握流体流经管道时严惩阻力损失的测定方法。
2、测定流体流过直管时的摩擦阻力,确定摩擦系数λ与雷诺数Re 的关系。
3、测定流体流过管件时的局部阻力,并求出阻力系数ξ。
4、学会压差计和流量计的使用方法。
二、实验原理流体在管内流动时,机械能的消耗包括流体流经直管的沿程阻力和因流体运动方向改变所引起的局部阻力。
1.沿程阻力流体在水平均匀管道中稳定流动时,阻力损失表现为压力降低。
即:hf = ρfP ∆=22u d l λ , λ=22u P l d f ∆⋅⋅ρ , Re =μρ⋅⋅u d ; 式中:-d 管径 m ;-l 管长 m ;-u 流速 m / s ;-ρ流体的密度 kg / m3;-μ流体的粘度 N ·s / m2;-∆f P 直管阻力引起的压强降 Pa 。
雷诺数Re 定义是:层流时:λ=64/ Re ; 湍流时:λ与Re 和ξ/d 有关。
须由实验确定。
2.局部阻力系数ξ的测定:22'u P h ff ξ=∆='ρ; 2'2u P f ∆⋅⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=ρξ式中:ξ-局部阻力系数,无因次;-∆'f P 局部阻力引起的压强降,Pa ;-'f h 局部阻力引起的能量损失,J /kg 。
三、实验装置流程1.本实验装置及设备主要参数:被测元件:镀锌水管,管长2.0m ,管径(公称直径)0.021m ;闸阀D=¾。
测量仪表:U 压差计(水银指示液);LW-15型涡轮流量计(精度0.5级,量程0.4~4.0m3 / h ,仪器编号Ⅰ的仪表常数为599.41(次/升),仪器编号为Ⅱ的仪表常数为655.30(次/升),MMD 智能流量仪)。
循环水泵、循环水箱、DZ15-40型自动开关、数显温度表。
流程:1..水箱2.控制阀3. 放空阀4. U 形压差计5.平衡阀6.放空阀7.排液阀8.数显温度表9.泵 10.涡轮流量计 11.取压计 12 U 形压差计 13. 闸阀 14.取压孔 四、实验步骤及注意事 1.水箱充水至80%。
中国石油大学(华东)工程流体力学实验报告实验日期:成绩:班级:学号:姓名:教师:李成华同组者:实验六、流动状态实验一、实验目的h)及断面的平均流速;1.测定液体运动时的沿程水头损失(fh—v)曲线图,找出下临界点并计算雷诺数的值。
2.在双对数坐标上绘制流态(f二、实验装置本室验的装置如图所示。
本实验所用的设备有流态实验装置、量筒、秒表、温度计及粘温表。
在图1-6-1横线上正确填写实验装置各部分的名称图1-6-1流态实验装置1.稳压水箱;2.进水管;3.试验管路;4. 试验管路;5.压差计;6流量调节阀;7.回流管线;8.试验台;9. 蓄水箱;10. 抽水泵;11.出水管三、实验原理 填空1.液体在同一管道中流动,当 速度 不同时有层流、紊流两种流动状态。
的特点是质点互不掺混,成线状流动。
在 紊流 中流体的各质点相互掺混,有脉动现象。
不同的流态,其 沿程水头损失 与断面平均速度的关系也不相同。
层流的沿程水头损失与断面平均流速的一次方 成正比;紊流的沿程水头损失与断面平均速度的m 次方成正比 (m= 1.75~2 ) 。
层流与紊流之间存在一个过渡区,它的沿程水头损失与断面平均流速关系与层流、紊流的不同。
2.当稳压水箱一直保持溢流时,实验管路水平放置且管径不变,流体在管内的流动为稳定流 ,此种情况下v 1=v 2。
那么从A 点到B 点的沿程水头损失为h f ,可由能流量方程导出:221122f 12121212()()22()()p v p v h z z g gp p z z h h hγγγγ=++-++=+-+=-=∆h 1、h 2分别是A 点、B 点的测压管水头,由 压差计 中的两个测压管读出。
3.雷诺数(Reynolds Number )判断流体流动状态。
雷诺数的计算公式为:Dv Re ν=D —圆管内径;v —断面平均速度;ν—运动粘度系数当c Re Re <(下临界雷诺数)为层流,c Re =2000~2320;当cRe Re '>(上临界雷诺数)为紊流,c Re '=4000~12000之间。
中国石油大学(华东)工程流体力学实验报告实验八、局部阻力实验一、实验目的:填空1.掌握三点法、四点法量测局部阻力系数的技能;2.通过对圆管突扩局部阻力系数的表达公式和突缩局部阻力系数的经验公式的实验验证与分析,熟悉用理论分析法和经验法建立函数式的途径。
3.加深对局部阻力损失机理的理解。
二、实验装置局部阻力实验的装置如图 1-8-1 所示。
4 5 6 73 2 1123456123456891011121. 自循环供水器;2. 试验台;3. 可控硅无级调速器;4.恒压水箱;5. 溢流板;6. 稳水孔板;7. 突然扩大实验管段;8. 测压计;9. 滑动测量尺;10. 测压管;11. 突然收缩实验管段;12. 实验流量调节阀;图1-8-1 局部阻力实验装置图实验管道由从小→大→小3种已知管径的管道组成,共设有6个测压点,测点①~③和③~⑥分别用于测量突扩和突缩的局部水头损失系数。
其中,测点①位于突扩界面处,用于测量小管出口端压强值。
三、实验原理 在横线上正确写出以下公式 写出局部水头损失前后两断面的能量方程,根据推导条件,扣除沿程水头损失可得:1.突然扩大 采用三点法计算,下式中f 1-2由f 2-3按流长比例换算得出。
实测:21e je2v h g αζ=理论:21je e2v h g αζ''=2.突然缩小实验管段: 采用四点法计算,下式中B点为突缩点,f 4Bh -由f 34h -换算得出,f 5B h -由f 56h -换算得出:实测:25s js2v h g αζ=经验:25js s2v h g αζ''=四、实验要求 1.有关常数实验台号No. __2____实验管径:==11D d _0.86__-210m⨯;====2432D d d d _2.02__-210m⨯;===365D d d _0.97__-210m ⨯ 实验管段长度:12l -=12 -210m ⨯;23l -=24 -210m⨯;=-43l12 -210m⨯;=-B l 4 6 -210m⨯;=-5B l 6 -210m⨯;=-65l6-210m ⨯; 局部阻力系数:2'1e 21A A ζ⎛⎫=-= ⎪⎝⎭_0.67__,'5s 30.51A A ζ⎛⎫=-=⎪⎝⎭_0.38__。
沿程阻力损失实验一、实验目的1.加深了解圆管层流和紊流的沿程阻力损失变化的规律,绘制f h lg ~v lg 曲线。
2.掌握管道沿程阻力系数的测定和应用气—水压差计及电测仪测量压差的方法。
3.将测得的Re ~ 关系值与莫迪图对比,进一步提高实验成果分析能力。
10.实验流量调节阀 11.供水管与供水阀 12.旁通管与旁通阀 13.稳压筒1.实验装置配备 ● 自动水泵与稳压器自循环高压恒定全自动供水器由离心泵、自动压力开关、气—水压力罐式稳压器等组成。
压力超高时自动停机,过低时自动开机。
为避免因水泵直接向实验管道供水而造成压力波动等影响,离心泵的输水是先进入稳压器的压力罐,经稳压后再送向实验管道。
● 旁通管与旁通阀由于本实验装置所采用水泵的特性,在供小流量时有可能时开时停,从而造成压力的波动。
为了避免这种情况出现,供水器设有与蓄水箱直通的旁通管(图中未标出),通过分流可使水泵持续稳定运行。
旁通管中设有调节分流量至蓄水箱的阀门,即旁通阀,实验流量随旁通阀开度减小(分流量减小)而增大。
实际上旁通阀又是本装置用以调节流量的重要阀门之一。
2.压差测量方法管道沿程阻力分别由压差计和电测仪量测,低压差用水压差计量测;而高压差用电子量测仪(电测仪)量测。
三、实验原理管道沿程阻力由达西公式gv d l h f 22⋅=λ得222241212Q h K Q d l gdh v lgdh f f f=⎪⎭⎫⎝⎛=⋅=πλ l gdK 852π=对于水平等直径圆管可得)(21p p h f -=f h 由压差计和电测仪量测,低压差用水压差计量测;高压差用电子量测仪(电测仪)量测。
四、实验方法与步骤1.实验准备●检查实验装置,连接好实验设备。
●开启所有阀门,包括进水阀、旁通阀、流量调节阀。
●打开水泵防尘罩,接通电源。
●排气。
测压架端软管排气:连续开关旁通阀数次,待水从测压架中经过即可。
排气完毕,打开旁通阀。
若测压管内水柱过高,可打开测压架顶部放气阀,(所有阀门都打开,)水柱自动降落,至正常水位拧紧放气阀即可。
中国石油大学(华东)工程流体力学实验报告
实验日期:成绩:
班级:学号:姓名:教师:
同组者:
实验七、沿程阻力实验
一、实验目的填空
1.掌握测定镀锌铁管管道沿程阻力系数的方法;
2.在双对数坐标纸上绘制λ-Re的关系曲线;
3.进一步理解沿程阻力系数随雷诺数的变化规律。
二、实验装置
在图1-7-1下方的横线上正确填写实验装置各部分的名称
本实验采用管流实验装置中的第1根管路,即实验装置中最细的管路。
在测量较大压差时,采用两用式压差计中的汞-水压差计;压差较小时换用水-气压差计。
另外,还需要的测量工具有量水箱、量筒、秒表、温度计、水的粘温表。
F1——文丘利流量;F2——孔板流量计;F3——电磁流量计;
C——量水箱;V——阀门;K——局部阻力实验管路
图1-7-1 管流综合实验装置流程图
三、实验原理在横线正确写出以下公式
本实验所用的管路是水平放置且等直径,因此利用能量方程式可推得管路两点间的沿程水头损失计算公式:
(1-7-1)式中:λ——沿程阻力系数;
L——实验管段两端面之间的距离,m;
D——实验管内径,m;
g——重力加速度(g=9.8 m/s2);
v——管内平均流速,m/s;
h f——沿程水头损失,由压差计测定。
由式(1-7-1)可以得到沿程阻力系数λ的表达式:
(1-7-2)沿程阻力系数λ在层流时只与雷诺数有关,而在紊流时则与雷诺数、管壁粗糙度有关。
当实验管路粗糙度保持不变时,可得出该管的λ-Re的关系曲线。
四、实验要求填空
1.有关常数
实验装置编号:No. 10
管路直径:D = 1.58 cm;水的温度:T = 23.0℃;
水的密度:ρ= 0.99756g/cm3;动力粘度系数:μ= 0.9358mPa⋅s;
运动粘度系数:ν= 9.381cm2/s;两测点之间的距离:L= 500 cm
2.实验数据处理见表1-7-2
表1-7-2 沿程阻力实验数据处理表
3、以其中一组数据写出计算实例(包含公式、数据及结果)。
(1)汞柱差:Δ'h=
沿程水头损失:h f=
(2)运动粘度系数:ν=
(3)流量:Q=
(4)管内平均流速:v =
(5)雷诺数:Re=
(6)沿程阻力系数:λ=
4.在双对数坐标纸上绘制λ-Re的关系曲线。
五、实验步骤正确排序
(5).逐次关小V11,记录18组不同的压差及流量;
(2).打开阀门V10排气,排气完毕将阀门关闭;
(7).实验完毕后,依次关闭V11、实验管路左右两测点的球形阀,并打开两用式压差计上部的球形阀。
(1)..阀门V1完全打开。
一般情况下V1是开着的,检查是否开到最大即可;(4)..用打气筒将水-气压差计的液面打到中部,关闭压差计上、下方的三个球形阀,将V11完全打开。
待水流稳定后,记录压差计读数,同时用体积法测流量(压差5~7 cm汞柱时,打开压差计下方的两个球形阀,由汞-水压差计换用水-气压差计来读压差);
(6)用量筒从实验管路中接足量的水,放入温度计5分钟后读出水的温度,查粘温表;
(3)打开实验管路左、右测点及压差计上方的球形阀,检查压差计左右液面是否水平。
若不在,须排气(为防止汞发生外泄,排气时应在老师的指导下进行);
六、注意事项
1.本实验要求从大流量(注意一定要把阀门V11完全打开)开始做,逐渐调小流量,且在实验的过程中阀门V11不能逆转;
2.实验点分配要求尽量合理,在记录压差和流量时,数据要一一对应;
3.使用量筒、温度计等仪器设备时,一定要注意安全;
4.做完实验后,将量筒、温度计放回原处,将秒表交回。
七、问题分析
h?
1.如将实验管安装成倾斜的,比压计中的读数差是不是沿程水头损失
f
答:如果实验管路倾斜,比压计中的读数仍然是沿程水头损失。
如果管路水平,伯努利方程,如果管路倾斜,根据伯努利方程,
从上式可以看出,比压计的读数为测压管水头差,其数值依然等于沿程水头损失。
2.随着管路使用年限的增加, -Re关系曲线会有什么样的变化?
答:随着使用年限的增加,实验管路的粗糙度变大,会随之变大,从而-Re
关系曲线向上移动。
3.当流量、实验管段长度相同时,为什么管径愈小,两断面的测压管液面差愈大?其间的变化规律如何?
答:管径越小,流速越大,而与管径成反比,而与速度的平方成反比,因而
管径越小,hf越大,两段面的测压管液面差越大。
变化规律,层流时,hf与v成正比;水利光滑,hf与v的1.75次方成正比;水利粗糙,hf与速度的平方成正比
八、心得体会
通过本次实验,我学会了测量沿程阻力系数的方法,学会了绘制曲线。
在实验过程中,一定要小组分工合作,本实验对数据读取的精度要求比较高,因而要耐心读取数据,不能急躁。
同时,感谢老师的耐心讲解。