MP Lab 06 Rotametr, 6


6. POMIAR NATĘŻENIA PRZEPŁYWU CIECZY.

ROTAMETR

6.1. Temat ćwiczenia

Ćwiczenie ma na celu poznanie zasady działania przyrządów służących do pomiaru natężenia przepływu wody oparte na stałym spadku ciśnienia, oraz pomiar natężenia przepływu wody za pomocą rotametru.

6.2. Wprowadzenie teoretyczne

Najbardziej rozpowszechnionymi przyrządami grupy przepływomierzy o stałym spadku ciśnienia są rotametry. Mają one wiele zalet, w porównaniu z poprzednio opisanymi przepływomierzami, których praca powoduje zmienny spadek ciśnienia w rurociągu. Straty ciśnienia w rotametrach są nieznaczne, nie zależą od natężenia przepływu. Rotametry charakteryzuje duży zakres pomiarowy 0x01 graphic
.

Schemat rotametru przedstawiony jest na rys. 6.1. Strumień cieczy lub gazu przepływający od dołu przez rotametr podnosi pływak do momentu, gdy rosnąca pierścieniowa szczelina między ścianką rurki i korpusem pływaka osiągnie wielkość, przy której działające na pływak siły zrównoważą się.

Na ustabilizowany pływak rotametru działają z góry siły:

siła ciężkości G

0x01 graphic
(6.1)

siła parcia P2

0x01 graphic
(6.2)

gdzie:

V - objętość pływaka,

ρn - gęstość materiału pływaka,

g - przyspieszenie ziemskie,

F - powierzchnia największego przekroju poprzecznego pływaka,

p2 - średnie ciśnienie na górnej powierzchni pływaka.

0x01 graphic

Rys. 6.1. Budowa rotametru

Od dołu na pływak również działają dwie siły:

siła parcia P1

0x01 graphic
(6.3)

siła tarcia T

0x01 graphic
(6.4)

gdzie:

p1 - średnie ciśnienie pod pływakiem,

f - współczynnik tarcia zależny od siły Reynoldsa i szorstkości powierzchni,

vk - średnia prędkość płynu w pierścieniowym kanale otaczającym boczną powierzchnię pływaka,

Fb - pole powierzchni bocznej pływaka,

n - wykładnik potęgi zależny od wartości prędkości.

Położenie pływaka ustala się wówczas, gdy nastąpi stan równowagi określony równaniem

0x01 graphic
(6.5)

albo

0x01 graphic
(6.6)

Jeżeli przyjąć, że vk dla wszystkich prędkości przepływu jest stałe (ze wzrostem przepływu wzrasta powierzchnia pierścieniowej szczeliny), to prawa strona równania (6.6) dla danego przyrządu będzie stała.

Z powyższego równania wynika, że rotametr jest przyrządem o stałym spadku ciśnienia, ponieważ różnica ciśnień pod i nad pływakiem (p1-p2) jest stała.

Różnica ciśnień statycznych ps1-ps2 nie będzie stała, ze względu na wpływ sił parcia wynikającej z dynamicznego ciśnienia strumienia

0x01 graphic
(6.7)

gdzie:

ϕ1 - współczynnik oporu pływaka zależny od jego kształtu.

Natężenie przepływu dla płynu nieściśliwego (ρ=const) oblicza się ze wzoru

0x01 graphic
(6.8)

gdzie:

α1 - liczba przepływu wyznaczona doświadczalnie,

Fk - pole powierzchni pierścieniowej szczeliny określone konstrukcją rurki i pływaka, pozostałe oznaczenia jak we wzorze (6.7).

Liczba przepływu dla rotametrów α1 zależy od wielu stałych, których nie można z góry określić; z tego względu konieczne jest wzorcowanie każdego rotametru. Zmiana temperatury płynu powoduje zmianę gęstości i lepkości, a w konsekwencji zmianę liczby przepływu α1. W jeszcze większym stopniu zmienia się liczba przepływu, jeżeli rotametr zostanie użyty do innej substancji niż ta, dla której był wzorcowany. Dlatego należy pamiętać, aby w trakcie pracy przyrządu panowały takie warunki, w jakich określono liczbę przepływu α1. W celu obliczania natężenia przepływu gazów należałoby do równania (6.8) wprowadzić współczynnik ekspansji ε. Jednakże, przy uwzględnieniu, że w rota metrach straty ciśnienia nie przekraczają 0,005 MN/m2 (0,05kg/cm2), można przyjąć, że ε=1.

Rotametr przedstawiony na rysunku składa się z rurki przezroczystej umocowanej w dwóch metalowych głowicach, zaopatrzonych w króćce do połączenia z przewodem. Wewnątrz rurki pomiarowej jest umieszczony pływak.

W dolnej głowicy znajduje się gniazdo, w którym zatrzymuje się pływak w przypadku ustania przepływu.

W górnej głowicy jest umieszczony ogranicznik ruchu pływaka. Gniazdo i ogranicznik uniemożliwiają ucieczkę pływaka z rurki pomiarowej. Podziałka jest naniesiona na zewnętrzną powierzchnię rurki i odnosi się do górnej krawędzi pływaka.

Rotametry szklane stosuje się do cieczy i gazów o ciśnieniu nie większymi niż 1 MN/m2 (10 kg/cm2). W przypadku wyższych ciśnień cieczy stosuje się rotametry metalowe, zaopatrzone we wziernik.

6.3. Opis modelu

Model zainstalowany w laboratorium jest to układ przewodów ciśnieniowych z zamontowanym rotametrem. Po przejściu przez przewody woda wypływa do naczynia pojemnościowego. Ten sam przepływ rejestrowany jest wobec tego przez dwa urządzenia mierzące natężenie przepływu.

6.4. Sposób wykonania ćwiczenia

Na omawianym stanowisku można

  1. obliczyć natężenie przepływu mierzone za pomocą rotametru

  2. wyskalować wskazany przyrząd, przyjmując za dokładne natężenie przepływu - mierzone naczyniem pomiarowym.

Należy pamiętać o odpowietrzeniu modelu.

Odczyty rozpocząć dla maksymalnego możliwego przepływu, a następnie stopniowo zmniejszać przepływ. Należy pamiętać, że pomiary należy przeprowadzać po ustaleniu się ruchu cieczy. Parametry podane w temacie ćwiczenia należy obliczyć, korzystając ze wzorów podanych w punkcie 6.2.

6.5. Uwagi końcowe

Warunkiem poprawnego wykonania ćwiczenia jest

  1. w zależności od liczby serii pomiarowych takie regulowanie poszczególnych przepływów, aby w możliwie równomierny sposób wypełnić cały zakres pomiarowy urządzeń,

  2. pomiar przeprowadzać po ustaleniu przepływu.

6. Pomiar natężenia przepływu cieczy w przewodach. Rotametr

- 5 -



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Lab 06 2011 2012
Lab 06 2011 2012 NWD
Lab 06 Instrukcje sterujace id Nieznany
lab 06
sprawko aw MP LAB OK
sem III MP lab cw 8
MP Lab Oswiadczenie BHP, Oświadczenie
MP Lab Oswiadczenie BHP, Oświadczenie
lab 06
Test z Lab 3 06 07
2011 Lab 06 estymacja IRid 27451
MP Lab 02 Otwory, 2
Lab 06
CMS Lab 06 Podstawy PHP
MP Lab 07 Filtracja, 9. WŁASNOŚCI FILTRACYJNE OŚRODKÓW POROWATYCH
MP Lab 03 Przelewy, 3

więcej podobnych podstron