HYDRO PRZEW D ELASTYCZNYHUK, sgsp, Hydromechanika, HYDROMECHANIKA 1


0x01 graphic

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Laboratorium Hydromechaniki

Ćwiczenie nr : 12

Określenie charakterystyki przewodu elastycznego.

Asp. Huk Wojciech

ZSI - 27

Pluton -3

Grupa - 1

Data wykonania: 05.05.2001

Prowadzący:

kpt. mgr inż. Elżbieta Pawlak

Ocena wejściowa

Ocena końcowa

Ocena z pracy

1. Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problemem strat występujących w przewodach elastycznych, wykorzystywanych w strażach pożarnych. Zapoznanie się jaki wpływ ma średnica i długość przewodów na wielkość strat. W jaki sposób należy postępować, aby straty były najmniejsze.

2. Opis metody pomiarowej.

Do badań wybraliśmy przewód elastyczny o średnicy φ 25 i długości 15m. Za pomocą pompy ciśnieniowej tłoczyliśmy wodę tak aby uzyskiwać coraz większy wydatek na końcu przewodu. Do kontroli wydatku wody używaliśmy przepływomierza elektronicznego, a do kontroli ciśnienia na początku i na końcu przewodu elastycznego manometru rtęciowego. Wykonaliśmy szereg pomiarów (zwiększając za każdym razem wydatek na końcu przewodu). Prowadziliśmy pomiary wydatku i ciśnienia na początku i na końcu przewodu, a wyniki zapisaliśmy w tabeli pomiarów.

3. Tabela pomiarów i wyników.

lp

Q [%]

Q [l/s]

Pp [Mpa]

Pk [Mpa]

ΔP [Mpa]

Hl

mmHg

Hp

mmHg

ΔH mmHg

ΔH msw

So

Sśr

1.

36

1,584

0,25

0,10

0,15

600

-300

900

12,22

0,0000324

0,0000383

2.

32

1,408

0,28

0,16

0,12

550

-275

825

11,20

0,0000376

3.

30

1,32

0,30

0,20

0,10

500

-250

750

10,19

0,0000389

4.

29

1,276

0,32

0,22

0,10

450

-225

675

9,17

0,0000375

5.

27

1,188

0,34

0,28

0,06

400

-200

600

8,15

0,0000384

6.

25

1,1

0,36

0,30

0,06

350

-175

525

7,13

0,0000392

7.

23

1,012

0,38

0,32

0,06

300

-150

450

6,11

0,0000397

8.

21

0,924

0,40

0,36

0,04

250

-125

375

5,09

0,0000397

9.

19

0,836

0,42

0,38

0,04

200

-100

300

4,07

0,0000388

10

16

0,704

0,44

0,40

0,04

150

-75

225

3,06

0,0000411

4.Wykres

0x01 graphic


5. Przykładowe obliczenia dla pomiaru 2, 5 i 8

0x01 graphic

0x01 graphic

6. Wnioski.

W przeprowadzonym ćwiczeniu użyto tylko jednego rodzaju przewodu, także niemożliwe jest ustosunkowanie się jak wpływa średnica i długość na wielkość strat. Biorąc jednak pod uwagę teorię można wnioskować, że straty będą rosły z długością przewodu. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów można zauważyć, że pomimo wzrostu wydajności i zmian ciśnienia na wejściu jak i na wyjściu, straty w przewodzie rosną tylko do pewnej wielkości granicznej. W pierwszej fazie badania można było zauważyć, że przewód zwiększył swoją średnicę i długość. Nie dało się jednak zauważyć gwałtownej zmiany wielkości strat. Wniosek z tego, że nie ma to wpływu na charakterystykę przewodu.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PRZEW D ELASTYCZNY, sgsp, Hydromechanika, HYDROMECHANIKA 1
ściąga hydro od basi, sgsp, Hydromechanika
CHYDRA PRZEW D ELAST, sgsp, Hydromechanika, HYDROMECHANIKA 1
charakt przew elast, sgsp, Hydromechanika, hydromechanika, Laborki Hydra od adama
CHARAKTPRZEWODU ELASTYCZ, sgsp, Hydromechanika, HYDROMECHANIKA 1, HYDR INSTRUKCJE DO CWICZEN, HYDROM
HYDRO, sgsp, Hydromechanika, HYDROMECHANIKA 1
PYTANIA HYDRO, sgsp, Hydromechanika, HYDROMECHANIKA 1, CI GI
HYDRO 3, sgsp, Hydromechanika, HYDROMECHANIKA 1
pytania hydromechanika, sgsp, Hydromechanika
HYDROMECHANIKA SKR T, sgsp, Hydromechanika, HYDROMECHANIKA 1, CI GI
STRUMIENICE, sgsp, Hydromechanika, HYDROMECHANIKA 1
CI GA HYDROMECHANIKA EGZ, sgsp, Hydromechanika, HYDROMECHANIKA 1, CI GI
HYDRA5, sgsp, Hydromechanika, HYDROMECHANIKA 1
Laborka 4 Waldek uderzenie hydr, sgsp, Hydromechanika, Hydra laborki
SPRAWOZDANIE NR 1, sgsp, Hydromechanika, HYDROMECHANIKA 1
Hydra CW 8 sprawozdanie, sgsp, Hydromechanika, hydromechanika, Laborki Hydra od adama
LABORKA HYDRA, sgsp, Hydromechanika, HYDROMECHANIKA 1

więcej podobnych podstron