Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Анализ результатов




Обработка опытных данных

Порядок проведения работы

Описание опытной установки

 

Установка для опытного определения коэффициента местного сопротивления (рисунок 5.1) включает напорный резервуар, трубопровод с исследуемым местным сопротивлением и мерный бак. На трубопроводе перед местным сопротивлением и за ним установлены ниппели статического давления, которые с помощью резиновых шлангов соединены с пьезометрами. Для регулирования расхода воды имеется вентиль.

 

 

а) напорный резервуар заполняют водой до постоянного уровня;

б) проверяют отсутствие воздуха в пьезометрах (уровни воды в них при закрытом вентиле должны быть одинаковы); при необходимости кратковременным открытием вентиля установку приводят в действие для освобождения трубопровода и пьезометров от пузырьков воздуха;

в) в трубопроводе устанавливают различные расходы воды в диапазоне от минимального до максимального (всего 5-6 значений).

Для каждого режима определяют:

- время Т наполнения мерного бака объемом W;

- показания пьезометров Hп1, Hп2, Hп3;

- температуру воды t.

 

 

По данным измерений вычисляют:

 

- средний за время опыта расход Q = W/Т и среднюю скорость потока u = Q/w (где w - площадь поперечного сечения трубопровода за местным сопротивлением);

- кинематический коэффициент n и число Рейнольдса (см. лабораторную работу №3);

- потери напора на местном сопротивлении

hм = hсум - hдл, (5.2) где hсум – суммарные потери напора на участке с местным сопротивлением; их вычисляют по пьезометрическим напорам (hсум = Нп1 – Нп2 – при одинаковых диаметрах трубопровода на входе dвх и выходе dвых местного сопротивления) или полным напорам

(hсум = Н1 – Н2 – при dвх ¹ dвых);

hдл – потери напора на трение на прямолинейном участке такой же длины; согласно рисунку 5.1 hдл = Нп2 – Нп3;

- опытные значения коэффициента местного сопротивления

zоп = (2ghм)/u2 (5.3)

Результаты вычислений заносят в таблицу 5.1 и вычерчивают график зависимости zм = f(Re). На график наносится также область табличных значений zм исследуемого местного сопротивления.

 

Таблица 5.1 Определение коэффициента местного

сопротивления (при dвх = dвых)

 

Вид сопротивления № опыта Данные измерений
W,л Т,с t,°C Hп1 Hп2 Hп3
               

 

Продолжение таблицы 5.1

 

Вид сопротивления № опыта Данные измерений
Q,л/с u,м/с n,м2 Re hсум hдл hм zоп zтабл
                     

 

Приводится анализ зависимости zм = f(Re) с предварительной оценкой погрешности опыта и данных учебной литературы. Отмечается соответствие опытных значений коэффициента местного сопротивления zоп с табличным zтабл.

 

контрольные вопросы

 

1. Какова причина местных потерь?

2. По эскизу исследуемого сопротивления поясните составляющие местных потерь с указанием зон их локализаций.

3. Как определяются местные потери напора опытным путем?

4. Что характеризует и от чего зависит коэффициент местного сопротивления?

5. Как определяется коэффициент местного сопротивления опытным путем?

 

 

Библиография

 

 

1. Штеренлихт Д.В. Гидравлика. - М.: КолосС, 2005. - 655 с.

2. Чугаев Р.Р. Гидравлика - М.: БАСТЕТ, 2008. - 672 с.

3. Башта Т.М. и др. Гидравлика, гидравлические машины и гидроприводы. – М.: Машиностроение, 1982. – 423с.

4. Исаев А.П., Сергеев В.И., Дидур В.А. Гидравлика и гидромеханизация сельскохозяйственных процессов. – М.: Агропромиздат, 1990. – 100с.

5. Константинов Н.М. Гидравлика, гидрология, гидрометрия. Том 1. – М.: Высшая школа, 1987.

6. Лабораторный курс гидравлики, насосов и гидропередач: Учебное пособие для вузов / Под ред. Руднева С.С., Подвидза Л.Г. – М.: Машиностроение, 1974. – 416с.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-28; Просмотров: 475; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.