Sprawozdanie III (n27), mechanika płynów, Mechanika płynów


3. Wyniki i obliczenia:

Δh1 (mm)

Δh2 (mm)

V (m3*10-6)

t (s)

W r (cm3/s)

qv

m3/s

W

m/s

0x01 graphic

m2/s

1190

696

75

62

57

1,209*10-6

0,956

1,0329*10-6

920

420

75

68,03

52

1,102*10-6

0,872

620

370

50

73,82

47

6,773*10-7

0,535

538

320

50

83,11

42

6,016*10-7

0,475

492

294

50

90,25

37

5,54*10-7

0,438

395

236

50

112,81

32

4,432*10-7

0,350

288

174

25

80,53

27

3,104*10-7

0,245

214

131

25

107

22

2,336*10-7

0,184

171

106

25

170,41

17

1,467*10-7

0,116

Re

λteor

λrzecz

1175

0,054

0,053

1071

0,059

0,025

658

0,097

0,101

584

0,109

0,107

538

0,119

0,119

430

0,149

0,150

301

0,212

0,241

227

0,282

0,336

142

0,449

0,724

W r - wskazanie rotametru

I. stałe

d=1,269 mm=1,269*10-3 m

l34=276,4 mm=276,4*10-3 m

l14=452,3 mm=452,3*10-3 m

g=9,81 m/s2

tśr=18,8°C

II wzory i obliczenia

- kinematyczny współczynnik lepkości obliczam ze wzoru:

0x01 graphic

0x01 graphic

- strumień objętości:

0x01 graphic

- liczba Reynoldsa:

0x01 graphic

- prędkość przepływu płynu:

0x01 graphic

- teoretyczny współczynnik oporów liniowych:

0x01 graphic

- rzeczywisty współczynnik oporów liniowych:

0x01 graphic

4. Wnioski

Celem ćwiczenia było porównanie wartości teoretycznych współczynnika λ ze współczynnikiem uzyskanym drogą doświadczalną. Wyniki te nieznacznie się różnią. Liczba Re nie przekroczyła wartości 2000 więc mamy do czynienia z przepływem laminarnym.



Wyszukiwarka