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)

Экспериментальная установка. Схема установки приведена на рис




 

Схема установки приведена на рис. 3.1. Вода из напорного бака 1 проходит последовательно через входной вентиль 2, магистральный трубопровод 3, участки трубопровода с резким 4 и плавным 5 поворотами, резким расширением 6 и резким сужением 7, диафрагму 8 и сливается в бак 10. Расход воды регулируется вентилем 9 и определяется по перепаду давления на диафрагме 8 с помощью тарировочного графика. Уровень в баке 1 поддерживается постоянным с помощью насоса 11.

 

 

Рис. 3.1. Схема экспериментальной установки.

Длина магистрального участка трубопровода l = 1,7 м; длина d = 1,6×10-2 м; плотность воды - 1000 кг/м3

Пьезометрический напор в жидкости на различных участках трубопровода определяется по показаниям пьезометрических трубок h 1 - h 10, выведенных на общий щит и установленных на исследуемых участках трубопровода.

 

1. Определить потери напора на отдельных участках трубопровода, например, D h 1,2 = h 1 - h 2. Данные занести в табл. 3.2.

2. По перепаду напора на диаграмме h 9,10 = h 9 - h 10 с помощью тарировочной кривой определить расход воды для всех 7 опытов. Данные занести в табл. 3.2.

3. Определить среднюю скорость воды в трубопроводе V = 4Q/pd2.

4. Для каждого значения скорости потока вычислить потери напора по длине D h 2,3 = h 2 - h 3 и на отдельных участках трубопровода (местных сопротивлениях) в соответствии с табл. 3.2.

5. Мощность, затрачиваемая на преодоление каждого из гидравлических сопротивлений определяется по формуле .

6. Провести сравнительный анализ потерь энергии на каждом из участков сложного трубопровода. Обратить внимание на влияние скорости течения на потери энергии.

 


Приложение

 

1. Резкое расширение

 

2. Резкое сужение

 

S 1/ S 2 0,2 0,4 0,6 0,8  
x 0,4 0,3 0,2 0,1  

 

 

3. Вход в трубу

 

x = 0,5 при острых кромках; x = 0,2 при закругленных кромках; x = 0,05 при плавном входе

 

4. Резкий поворот трубы

 

Q, град.              
x 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1

 

 

 

Окончание приложения

 

5. Плавный поворот трубы

d / 2R 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0
x 0,13 0,16 0,29 0,66 1,41 1,98

 

 

6. Диафрагма внутри трубы

S 1/ S 2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9
x 10,4 8,2 4,0 0,97 0,13

 

 

7. Вентиль

 

При полном открытии x = 3-5,5

 

8. Задвижка (простая)

 

h / d   0,2 0,4 0,6 0,8  
x µ   4,6 0,98 0,17  

 

 

 


Л а б о р а т о р н а я р а б о т а № 4

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 334; 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: 0.016 сек.