ASD, AGH, Semestr 5, mechanika płynów, akademiki, Mechanika Płynów, Mechanika płynów, ==Mech.płynow


Norbert Kwiatkowski Kraków 2001-02-26

Gr.C 10 A

AGH IMiR

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie rozkładu ciśnień w rurociągu, oraz strat lokalnych (miejscowych) i strat liniowych

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

Prowadzący: dr inż. T. Tokarz

1.Cel ćwiczenia

Wyznaczenie współczynników oporów liniowych i współczynników oporów miejscowych w instalacji rurociągu tłocznego wentylatora promieniowego oraz wyznaczenie strat energii w instalacji.

2.Schemat stanowiska pomiarowego.

Kryza ISA d 80/ D 100

Φ100 Φ180 Φ100

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0.23 0.22 0.4 0.33 0.46 0.51 0.25 2.67 0.07 0.14 0.26 0.37

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

WT - wentylator

ZP - zwężka pomiarowa

Z - zasuwa

3.Parametry odczytane z pomiarów otoczenia

Gęstość cieczy manometrycznej ρm=825 kg/m3

Gęstość rtęci ρHg=13595 kg/m3

Wilgotność względna ϕ=0,64

Temperatura otoczenia to=20°C

Ciśnienie otoczenia Pbar=722 mmHg

4.Wyniki pomiarów odczytane z przeprowadzonego ćwiczenia

Lp.

Wielkość mierzona

Nr punktu pomiarowego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Ciśnienie odniesienia [mm]

218

218

218

218

218

218

119

119

119

119

119

2

Ciśnienie statyczne [mm]

120

118

111

110

145

142

43

192

135

116

112

3

Nadciśnienie statyczne [mm]

98

103

107

108

73

76

76

-73

-16

3

7

4

Bezwzględne ciśnienie statyczne [Pa]

97084

97125

97157

97165

96882

96906

96906

95700

96162

96315

96348

5

Prędkość przepływu [m/s]

23,04

7,11

7,11

7,11

23,04

23,04

23,04

23,04

23,04

23,04

23,04

5.Obliczenia

Wyznaczanie prędkości średniej

0x01 graphic

wi - prędkość średnia przepływu czynnika

qv- strumień objętości czynnika

Ai- przekrój poprzeczny

0x01 graphic

 - przewężenie zwężki pomiarowej,

p - ciśnienie różnicowe na zwężce,

c - współczynnik przepływu (lepkość)

 - liczba ekspansji (ściśliwość)

ρ - gęstość powietrza,

 = 0,75

p = p7 - p8 = 96906- 95700 = 1206[Pa]

0x08 graphic

ρn  , kg/m3

p7 = 96906 Pa

pn = 105 Pa

φ =0,65

Tn = 273,16 K

pp'' = 2337 Pa

ρ''  , kg/m3

T = 293,16 K

ρ =1,168 [kg / m3]

Zasada obliczania qv wg PN na przykładzie badanego rurociągu:

Dla przyjętej wartości początkowej liczby Reynoldsa odczytuję z tablic wartość współczynnika przepływu dla danego rodzaju zwężki pomiarowej (c' = f (, Re')) Re' = 106 dla kryzy ISA

z przytarczowym odbiorem ciśnienia i dla = 0,75

c' = 0,5959

Obliczam wartość liczby ekspansji

gdzie:

χ - wykładnik adiabaty, χ=1,4

0x01 graphic

ε=0,9875

Obliczam przybliżenie qv1

qv1=0x01 graphic

gdzie:

d = 0,075 m

qv1=0x01 graphic

qv1=0,1624[]

Obliczam przybliżoną wartość prędkości średniej przepływu:

Wśr=

Wśr=0x01 graphic

Określam rzeczywistą wartość liczby Reynoldsa:

Rer=

gdzie:

po odczytaniu z tablic: μ=18*10-6[Pa*s] dla

0x01 graphic

0x01 graphic

Określam rzeczywisty współczynnik przepływu:

c=f(β,Rer) z tablic - c=0,6025(dla Re=105) oraz dla tej wartości c strumień objętości i prędkości

Określam rzeczywistą wartość strumienia objętości

qv= 0,30160*c

qv=0,30160*0,60025=0,18098

Obliczam wartość prędkości średniej w poszczególnych punktach badanego rurociągu.

wi=0x01 graphic

0x01 graphic

wartość prędkości średniej umieszczono w tabeli.

. Obliczenie strat liniowych.

0x08 graphic

1-2 = 0,866

2-3 = -0.057

3-4 = -0,001

4-5 = 0,002

5-6 = -0,038

6-7 = 0.074

7-8 = 0,816

8-9 = -1.312

9-10 = -0,235

10-11 = -0,035

Obliczone wartości współczynników strat liniowych nie pokrywają się z wartościami tablicowymi.

Dlatego liczę średnią arytmetyczną z czterech najbardziej prawdopodobnych wartości, czyli dla 1-2 , 4-5 , 6-7 oraz 7-8 i dla tej wartości dokonuję obliczeń strat liniowych

0x01 graphic

pln1-2 = 482.89

pln2-3 = 181.08

pln3-4 = 252.42

pln4-5 = 373.14

pln5-6 = 274.37

pln6-7 = 2930.28

pln7-8 = 76.82

pln8-9 = 153.64

pln9-10 = 658.49

pln10-11 = 406.06

Całkowite straty liniowe wynoszą pln = plni = 5789.19

gdzie:

i - ilość uwzględnionych odcinków.

Obliczenie strat miejscowych

Występują one dla nagłego zwiększenia przekroju 1-2, zwężenia w punktach 4-5 i kryzy 7-8.

0x01 graphic

1-2 = 0.396 pm 1-2 = 98.998

4-5 = 0.571 pm 4-5 = 142.748

7-8 = 4.824 pm 8-9 = 1205.982

Całkowite straty liniowe wynoszą pm = 1447.728

gdzie: i - ilość uwzględnionych odcinków.

Całkowite straty wynoszą hst = pln + pm = 5789.19+ 1447.728 = 7236.918

Przedstawienie graficzne:

0x08 graphic

Zależność prędkości od położenia.

0x08 graphic

Zależność ciśnienia statycznego od położenia.

0x08 graphic

Zależność strat ciśnienia od punktu pomiarowego

ZP

11

10

9

8

7

6

5

2

1

WT

4

3

Z

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
mechplmikos, AGH, Semestr 5, mechanika płynów, akademiki, Mechanika Płynów, Mechanika płynów, Mechan
Straty energii w przepływie płynu rzecz, AGH, Semestr 5, mechanika płynów, akademiki, Mechanika Płyn
p2, AGH, Semestr 5, mechanika płynów, akademiki, Mechanika Płynów, Mechanika płynów, Mechanika płynó
Param. maszyn przeplywowych, AGH, Semestr 5, mechanika płynów, akademiki, Mechanika Płynów, Mechanik
PLAT, AGH, Semestr 5, mechanika płynów, akademiki, Mechanika Płynów, Mechanika płynów
Badanie cieczy3, AGH, Semestr 5, mechanika płynów, akademiki, Mechanika Płynów, Mechanika płynów, Me
MECHPŁ, AGH, Semestr 5, mechanika płynów, akademiki, Mechanika Płynów, Mechanika płynów, Mechanika p
Przpływ 1, AGH, Semestr 5, mechanika płynów, akademiki, Mechanika Płynów, Mechanika płynów, Mechanik
PLYNY 3, AGH, Semestr 5, mechanika płynów, akademiki, Mechanika Płynów, Mechanika płynów
płyny 6a, AGH, Semestr 5, mechanika płynów, akademiki, Mechanika Płynów, Mechanika płynów, Mechanika
żyłkapompawirowa, AGH, Semestr 5, mechanika płynów, akademiki, Mechanika Płynów, Mechanika płynów
Plyny 2 hjugo, AGH, Semestr 5, mechanika płynów, akademiki, Mechanika Płynów, Mechanika płynów
Badanie wypływu cieczy ze zbiornika, AGH, Semestr 5, mechanika płynów, akademiki, Mechanika Płynów,
mikosKolo, AGH, Semestr 5, mechanika płynów, akademiki, Mechanika Płynów, Mechanika płynów, Mechanik
MECHAN~2, AGH, Semestr 5, mechanika płynów, akademiki, Mechanika Płynów, Mechanika płynów, Mechanika
oplyw, AGH, Semestr 5, mechanika płynów, akademiki, Mechanika Płynów, Mechanika płynów, ==Mech.płyno
badanie wypływu cieczy coras, AGH, Semestr 5, mechanika płynów, akademiki, Mechanika Płynów, Mechani

więcej podobnych podstron