Krzysztof Terebeki 27.04.2008r
TŻ- niestacjonarne TŻ- 73
I rok, II-semestr
Temat: Pomiary współczynnika lepkości cieczy.
Wyniki pomiarów bezpośrednich i pośrednich współczynnika lepkości cieczy (wiskozymetr Oswalda)
Ciecz |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
Tśr |
ρ |
ηwz |
ηc |
[s] |
[s] |
[s] |
[s] |
[s] |
[s] |
[kg*m-3] |
─ |
[N*s*m-2] |
|
Woda |
23,34 |
23,37 |
23,24 |
23,15 |
23,30 |
23,28 |
990,0 |
1 |
0,001 |
Gliceryna |
126,40 |
127,08 |
126,12 |
127,05 |
126,80 |
126,69 |
1145 |
6,294 |
0,006294 |
tśr wody=
tśr gliceryny=
Obliczanie lepkości względnej wody i gliceryny:
Dla gliceryny:
Dla wody:
Obliczanie bezwzględnego współczynnika lepkości cieczy gdzie ηwody=1,00 *10-3N*s*m-3:
Dla gliceryny:
[N*s*m-2]
Dla wody:
[N*s*m-2]
Przepływ cieczy lepkiej zależy od jej gęstości. Im większa jest gęstość cieczy tym przepływ jej jest dłuższy
Lepkość cieczy zależy od parametrów zewnętrznych, np. temp. i ciśnienia, jest związana z ich wpływem na oddziaływanie międzycząsteczkowe. WZROST TEMPERATURY cieczy powoduje wzrost energii kinetycznej cząsteczki, a cząsteczki o zwiększonej energii łatwiej pokonują siły przyciągania cząsteczek sąsiednich, stąd też ze wzrostem temp. poza nielicznymi wyjątkami, lepkość cieczy maleje. ( Przeciwnie w przypadku gazów - wartość n wzrasta )
Wzór Poiseuille’a podaje, jaka objętość cieczy o współczynniku lepkości przepływa w czasie t przez rurę o promieniu R i długości l, przy różnicy ciśnień na końcach rury p1-p2. Korzystając z tego wzoru, można określić siły tarcia na jakie napotyka ciecz płynąca w rurze z średnią prędkością cząsteczek vśr w przypadku przepływu laminarnego. Siła ta hamuje prędkość przepływu cieczy.
OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH:
t1= 23,34 t2= 23,37 t3= 23,24 t4= 23,15 t5= 23,30
tśr wody=
Δt= (tśr- t1)=0,06 ; (tśr-t2)=0,09 ; (tśr-t3)=0,04 ; (tśr-t4)=0,13 ; (tśr-t5)=0,02
t1= 126,40 t2= 127,08 t3= 126,12 t4= 127,05 t5= 126,80
tśr gliceryny=
Δt= (tśr- t1)= 0,29; (tśr-t2)= 0,39; (tśr-t3)= 0,57; (tśr-t4)= 0,36; (tśr-t5)= 0,11
Dla gliceryny:
Dla wody: