Wydział | Skład grupy: | Rok: II | Ćwiczenie: | Temat: |
---|---|---|---|---|
WEiP | Agnieszka Bąk Konrad Kochanowicz Łukasz Lis |
Grupa: IV | 2 | Pomiar natężenia przepływu |
Data wykonania ćwiczenia: | Data oddania sprawozdania: | Zwrot do poprawy: | Data oddania: | Ocena |
25.10.2012 | 13.12.2012 |
Cel ćwiczenia:
Pomiar natężenia przepływu przy pomocy sondy Prandltla, zwężki Venturi’ego oraz kryzy pomiarowej.
Schemat stanowiska
1. Manometr elektroniczny 2. Sonda Prandtla 3. Mikromanometr z rurką pochyłą 4. Kryza pomiarowa 5. Mikromanometr z rurką pochyłą 6. Zwężka Venturiego 7. Wentylator 8. Regulator natężenia przepływu |
---|
Wykorzystywane wzory:
Natężenie przepływu dla kryzy pomiarowej i zwężki Venturi’ego:
$$Q_{k} = \ \frac{\pi d_{k}^{2}}{4} \bullet \alpha_{k} \bullet \sqrt{\frac{2p_{k}}{\rho}}$$
$$Q_{z} = \ \frac{\pi d_{z}^{2}}{4} \bullet \alpha_{z} \bullet \sqrt{\frac{2p_{z}}{\rho}}$$
dk, dz − srednice odpowiednio kryzy pomiarowej i zwezki
αk, αz − liczby przeplywu
pk, pz − roznica cisnien
ρ − gestosc plynu (w naszym przypadku powietrza)
Średni prędkość przepływu:
$$V_{sr} = 0,8 \bullet V_{\text{maks}} = 0,8 \bullet \sqrt{\frac{2p_{d}}{\rho}}$$
Gdzie:
Vmaks − predkosc maksymalna
ρ − gestosc powietrza
pd − cisnienie dynamiczne
Natężenie przepływu dla sondy Prandtla:
$$Q_{s} = V_{sr} \bullet F = \frac{\pi D^{2}}{4} \bullet 0,8 \bullet \sqrt{\frac{2p_{d}}{\rho}}$$
Gdzie:
$$F - pole\ przekroju = \ \frac{\pi D^{2}}{4}$$
D − srednica rurki
ρ − gestosc powietrza
Liczba Reynolds’a:
$$Re = \ \frac{v_{sr}D}{\nu}$$
Gdzie:
vsr − srednia predkosc przeplywu
D − srednica rurki
ν − kinematyczny wspolczynnik lepkosci powietrza
Różnica ciśnień:
p = ρc • g • lz, k • n
Gdzie:
ρc − gestosc cieczy w przyrzadach pomiarowych
$$g - przyspieszenie\ ziemskie\ \left( przyjmujemu\ 9.81\frac{m}{s^{2}} \right)$$
lz, k − wysokosc slupa cieczy w przyrzadach pomiarowych
$$n - wspolczynnik\ przeliczeniowy\ \left( dla\ kryzy\ n = \ \frac{1}{5},\ dla\ zwezki\ n = \frac{1}{10} \right)$$
Średnie natężenie przepływu:
$$Q_{sr} = \ \frac{Q_{s} + \ Q_{k} + \ Q_{z}}{3}$$
Względne natężenie przepływu:
$$q_{s,k,z} = \ \frac{Q_{s,k,z\ }}{Q_{sr}}$$