qv |
qv |
hw |
h1 |
h2 |
h3 |
h4 |
h5 |
h6 |
h7 |
h8 |
h9 |
mi |
hkr |
qvt |
m3/s |
m3/s |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
m3/s |
6,0 |
0,001667 |
117 |
104 |
100 |
95 |
92 |
87 |
83 |
80 |
76 |
73 |
0,977 |
78 |
0,001659 |
5,5 |
0,001528 |
110 |
97 |
93 |
90 |
86 |
82 |
79 |
75 |
71 |
68 |
0,983 |
73 |
0,001513 |
5,0 |
0,001389 |
105 |
91 |
86 |
82 |
78 |
75 |
72 |
69 |
66 |
63 |
0,958 |
70 |
0,001411 |
4,5 |
0,001250 |
97 |
84 |
80 |
76 |
73 |
69 |
66 |
64 |
60 |
58 |
0,971 |
65 |
0,001253 |
4,0 |
0,001111 |
90 |
77 |
73 |
70 |
66 |
63 |
61 |
59 |
56 |
53 |
0,965 |
60 |
0,001119 |
3,5 |
0,000972 |
82 |
70 |
67 |
63 |
60 |
57 |
55 |
53 |
50 |
49 |
0,971 |
55 |
0,000974 |
3,0 |
0,000833 |
74 |
63 |
59 |
56 |
54 |
51 |
49 |
48 |
45 |
43 |
0,971 |
49 |
0,000835 |
2,5 |
0,000694 |
66 |
55 |
52 |
49 |
47 |
45 |
43 |
41 |
40 |
38 |
0,960 |
44 |
0,000703 |
2,0 |
0,000556 |
57 |
47 |
44 |
42 |
40 |
38 |
37 |
36 |
35 |
34 |
0,959 |
38 |
0,000564 |
1,5 |
0,000417 |
45 |
37 |
35 |
33 |
32 |
30 |
30 |
29 |
28 |
27 |
0,989 |
31 |
0,000396 |
1,0 |
0,000278 |
34 |
26 |
25 |
24 |
23 |
23 |
23 |
22 |
22 |
21 |
0,997 |
23 |
0,000259 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,973 |
|
|
Wzory i przykład obliczeń:
- współczynnik lepkości
qv - strumień objętości
b - grubość koryta (w miejscu przewężenia)
h1- wysokość przed przewężeniem
qvt - teoretyczny strumień objętości
śr - średnia wartość współczynnika lepkości
hkr -wysokość krytyczna
g=9,81 m/s
b=25mm
Wnioski:
Ćwiczenie polegało na wyznaczeniu charakterystyki wysokości spiętrzenia wody w korycie w funkcji natężenia przepływu oraz przedstawieniu w sposób graficzny płaszczyzn wysokości wody w kanale Venturiego w zależności od natężenia przepływu. Z obliczeń i obserwacji wynika, że im większy strumień przepływu tym wysokość spiętrzenia jest większa.