LABORATORIUM : MECHANIKA PŁYNÓW |
||
|
Temat: Określenie współczynnika oporu ciała o kształcie opływowym. |
Ćw. nr: 4 |
|
Nazwisko i imię:
|
IMiR III r. Grupa : 7 |
|
|
Podgrupa : 7A |
Cel ćwiczenia.
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości współczynnika oporu ciała o kształcie opływowym metodą Johns'a, opartą o zasadę zmiany ilości ruchu(pędu) strumienia powietrza opływającego badany model.
Tabela pomiarowo-obliczeniowa.
Lp. |
hi(↓) |
hi(↑) |
hsr |
pdi |
Ai |
1 |
25 |
27 |
26 |
210,4 |
0,000 |
2 |
24 |
27 |
25,5 |
206,4 |
0,010 |
3 |
24 |
27 |
25,5 |
206,4 |
0,010 |
4 |
25 |
27 |
26 |
210,4 |
0,000 |
5 |
24 |
27 |
25,5 |
206,4 |
0,010 |
6 |
24 |
27 |
25,5 |
206,4 |
0,010 |
7 |
23 |
26 |
24,5 |
198,3 |
0,028 |
8 |
23 |
26 |
24,5 |
198,3 |
0,028 |
9 |
23 |
25 |
24 |
194,2 |
0,038 |
10 |
23 |
25 |
24 |
194,2 |
0,038 |
11 |
23 |
24 |
23,5 |
190,2 |
0,047 |
12 |
22 |
24 |
23 |
186,1 |
0,056 |
13 |
22 |
24 |
23 |
186,1 |
0,056 |
14 |
21 |
23 |
22 |
178,1 |
0,074 |
15 |
19 |
21 |
20 |
161,9 |
0,108 |
16 |
19 |
17 |
18 |
145,7 |
0,140 |
17 |
17 |
15 |
16 |
129,5 |
0,169 |
18 |
15 |
15 |
15 |
121,4 |
0,183 |
19 |
15 |
15 |
15 |
121,4 |
0,183 |
20 |
14 |
18 |
16 |
129,5 |
0,169 |
21 |
15 |
20 |
17,5 |
141,6 |
0,147 |
22 |
16 |
20 |
18 |
145,7 |
0,140 |
23 |
17 |
20 |
18,5 |
149,7 |
0,132 |
24 |
17 |
21 |
19 |
153,8 |
0,124 |
25 |
17 |
21 |
19 |
153,8 |
0,124 |
26 |
18 |
21 |
19,5 |
157,8 |
0,116 |
27 |
21 |
22 |
21,5 |
174,0 |
0,082 |
28 |
22 |
22 |
22 |
178,1 |
0,074 |
29 |
22 |
23 |
22.5 |
182,1 |
0,065 |
30 |
23 |
23 |
23 |
186,1 |
0,056 |
|
|
|
|
ΣAi |
2,413 |
|
|
|
|
Cx |
0,039 |
gdzie:
hi(↑,↓) - różnica długości słupów cieczy manometrycznej (mierzona w dół i górę);
pdi - ciśnienie dynamiczne za płatem w kolejnych punktach pomiarowych;
Ai - wartość obliczona z wzoru
Cx - wartość współczynnika oporu
b - cięciwa profilu (b=0,1 m);
Δy - krok pomiaru
Δy=2H/n
2H - przedział pomiarowy (2H=0,001m);
n - ilość pomiarów (n=30);
Wykres rozkładu ciśnień w przekroju pomiarowym.
Wnioski.
Badane ciało ma bardzo mały współczynnik oporu Cx=0,039 Ze względu na niesymetryczny rozkład ciśnień dynamicznych za opływanym modelem możemy wnioskować o błędnie przeprowadzonych pomiarach tego ciśnienia. Mimo to wykres pokazuje nam że istnieje różnica ciśnień za badanym płatem, i dzięki temu tworzy się siła nośna która taki płat unosi.