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
5. Przykładowe obliczenia dla pomiaru 2, 5 i 8
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.