Mechanika płynów- laboratorium Data wykonania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 05.03.2012
Akademia Górniczo-Hutnicza
Grupa 4/1 A
Temat: Pomiar współczynnika oporu liniowego
Skład autorski:
Majzel Marzena
Molicka Magdalena
Salawa Mateusz
Schemat stanowiska
Wzory obliczeniowe
Różnica ciśnień przy pomiarach manometrem z rurką pochyłą:
=
Różnica ciśnień przy pomiarach U-rurką:
=
Prędkość średnia:
Współczynnik oporu liniowego:
Liczba Reynoldsa:
Wartości stałe
Dla rury żółtej
- średnica Dż = 12 mm
- długość Lż = 1,5 m
Dla rury szarej
- średnica Dsz = 24 mm
- długość Lsz = 1,5 m
Dla rury zielonej
- średnica Dz = 48 mm
- długość Lz = 3,2 m
Gęstość cieczy w manometrze z rurką pochyłą: ρc = 800
Gęstość cieczy (wody) w manometrze z U-rurką: ρw = 1000
Gęstość powietrza: ρ = 1,2
Przyspieszenie ziemskie: g = 9,81
Kinematyczny współczynnik lepkości powietrza:
Sinus kąta nachylenia rurki manometru pochyłego: n = 0,5
Średnica rury w której umieszczona jest sonda Prandtla: Dp = 24 mm
Wyniki
Lp |
hL [m] |
hP [m] |
Δh [m] |
l [m] |
Δp [Pa] |
pd [Pa] |
Vśr [m/s] |
λ |
Re |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0,038 |
0,262 |
0,224 |
0,195 |
2197,44 |
765,18 |
102 |
82 |
575 |
1020 |
37,409 |
24,766 |
8,246 |
0,0209 |
0,0333 |
0,0375 |
28057 |
37149 |
24738 |
2 |
0,051 |
0,249 |
0,198 |
0,177 |
1942,38 |
694,55 |
94 |
71 |
512 |
938 |
34,810 |
23,369 |
7,908 |
0,0214 |
0,0339 |
0,0376 |
26108 |
35054 |
23724 |
3 |
0,066 |
0,234 |
0,168 |
0,155 |
1648,08 |
608,22 |
83 |
62 |
438 |
829 |
32,529 |
21,615 |
7,434 |
0,0208 |
0,0347 |
0,0375 |
24397 |
32423 |
22302 |
4 |
0,078 |
0,222 |
0,144 |
0,135 |
1412,64 |
529,74 |
72 |
51 |
377 |
690 |
29,503 |
20,053 |
6,782 |
0,0216 |
0,0351 |
0,0391 |
22127 |
30080 |
20346 |
5 |
0,089 |
0,211 |
0,122 |
0,115 |
1196,82 |
451,26 |
60 |
43 |
311 |
565 |
27,090 |
18,214 |
6,137 |
0,0217 |
0,0363 |
0,0398 |
20318 |
27321 |
18411 |
6 |
0,102 |
0,198 |
0,096 |
0,097 |
941,76 |
380,63 |
48 |
33 |
257 |
438 |
23,732 |
16,557 |
5,404 |
0,0223 |
0,0370 |
0,0411 |
17799 |
24836 |
16212 |
7 |
0,108 |
0,192 |
0,084 |
0,079 |
824,04 |
310,00 |
39 |
27 |
205 |
335 |
21,466 |
14,787 |
4,726 |
0,0238 |
0,0378 |
0,0437 |
16100 |
22181 |
14178 |
8 |
0,116 |
0,184 |
0,068 |
0,063 |
667,08 |
247,21 |
29 |
22 |
158 |
241 |
19,377 |
12,982 |
4,008 |
0,0237 |
0,0391 |
0,0451 |
14533 |
19473 |
12024 |
9 |
0,124 |
0,176 |
0,052 |
0,049 |
510,12 |
192,28 |
20 |
17 |
121 |
161 |
17,033 |
11,361 |
3,276 |
0,0234 |
0,0397 |
0,0466 |
12775 |
17042 |
9828 |
10 |
0,132 |
0,168 |
0,036 |
0,030 |
353,16 |
117,72 |
13 |
11 |
66 |
86 |
13,702 |
8,390 |
2,394 |
0,0251 |
0,0446 |
0,0567 |
10277 |
12585 |
7182 |
Tabela 1 - wyniki
Wykres
Wykres 1 - zależność współczynnika oporu liniowego od liczby Reynoldsa
Wnioski
Dla każdej z rur, wraz ze wzrostem liczby Reynoldsa, współczynnik oporu liniowego maleje. Dla rur żółtej i szarej, które miały tę samą długość a różne średnice, dwukrotne zwiększenie średnicy spowodowało wyraźny wzrost wartości współczynnika oporu liniowego przy tych samych wartościach liczb Reynoldsa. Z kolei w przypadku rur szarej i zielonej, dwukrotne zwiększenie średnicy i nieco ponad dwukrotne zwiększenie długości rury, nie spowodowało zmian w wartościach współczynnika oporu liniowego - dla tych rur, wartości te są porównywalne, dla tych samych wartości liczby Reynoldsa.
6