sprawozdanko, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza


nr

ćwicz.

107

data

05.10. 2011

Adrian Ziółkowski

Wydział

Maszyn Roboczych i Transportu

Semestr

I

grupa T10

nr lab.6

Prowadzący: dr inż. Roman Cegielski

Przygotowanie:

Wykonanie:

Ocena:

TEMAT: WYZNACZANIE ZALEŻNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI OD TEMPERATURY

1. Podstawy teoretyczne

Lepkość czyli inaczej tarcie wewnętrzne to jedna z najważniejszych cech wszystkich płynów (cieczy i gazów). Płyny ze względu na prędkość poruszających się w nich cząsteczek możemy podzielić na warstwy, w których prędkość cząsteczek jest jednakowa. Sąsiadujące ze sobą warstwy przemieszczają się względem siebie wywołując siły tarcia wewnętrznego. Lepkość zatem możemy zdefiniować jako zdolność płynu do przekazywania pędu pomiędzy warstwami poruszającymi się z różnymi prędkościami.

Tarcie wewnętrzne obliczamy ze wzoru:

0x01 graphic
(1)

Gdzie 0x01 graphic
oznaczamy jako współczynnik lepkości, który jest zależny od rodzaju i temperatury cieczy. Lepkość cieczy maleje wraz ze wzrostem temperatury natomiast lepkość gazów wzrasta, kiedy ich temperatura rośnie.

Przeprowadzając doświadczenie należy pamiętać o działaniu siły wyporu i siły ciężkości oraz występowaniu prawa Stokesa.

Wypór hydrostatyczny obliczamy ze wzoru:

0x01 graphic
(2)

natomiast siłę ciężkości ze wzoru:

0x01 graphic
(3)

Gdzie: 0x01 graphic
- gęstość kulki, g - przyspieszenie ziemskie.

Prawo Stokesa mówi, że siła oporu jest wprost proporcjonalna do prędkości, współczynnika lepkości i promienia kulki i wyrażana jest wzorem:

0x01 graphic
(4)

Gdzie: r - promień, v - prędkość kulki.

Dlatego wzór na siłę wypadkową będzie wyglądał tak:

0x01 graphic
(5)

Do przeprowadzenia doświadczenia wykorzystujemy wiskozymetr Höplera, który podłączony jest do termostatu.

Cylinder wiskozymetru otoczony jest płaszczem wodnym o regulowanej temperaturze. Obudowa płaszcza wodnego połączona jest przewodami elastycznymi z termostatem, w którym następuje regulacja temperatury wody.

W początkowej fazie doświadczenia ruch kulki jest przyspieszony, ponieważ siła ciężkości jest większa od sumy sił wyporu i lepkości. Ze wzrostem prędkości rośnie siła tarcia, która zmniejsza siłę wypadkową. W momencie kiedy siła wypadkowa osiąga wartość zerową ruch kulki staje się jednostajny.

Uwzględniając wpływ ścianek cylindra, które powodują wzrost siły tarcia równanie (4) wygląda tak:

(6)

natomiast współczynnik lepkości wyznaczamy ze wzoru:

(7)

który po przekształceniu ma postać:

0x01 graphic
(8)

gdzie K jest stałą przyrządu wyznaczoną doświadczalnie z pomiaru dla cieczy o znanym współczynniku lepkości.

PRZEBIEG ĆWICZENIA

1. Włączyć termostat do sieci i uruchomić silnik pompy.

2. Na termometrze kontaktowym nastawić wartość 0x01 graphic
.

3. Po ustaleniu temperatury zmierzyć pięciokrotnie czas opadania kulki.

4. Przyjmując z tablic współczynnik lepkości w 0x01 graphic
, obliczyć stałą K korzystając ze wzoru (8).

5. Mierzyć czas opadania kulki dla temperatur 0x01 graphic
, co około trzy stopnie. W każdej temperaturze wykonać co najmniej 5 pomiarów.

6. Obliczyć dla każdej temperatury współczynnik lepkości i sporządzić wykres zależności współczynnika lepkości od temperatury.

TABELA POMIARÓW

Czas [s]

Temperatura oC

20

22,7

25,5

28,6

31,5

34,4

37,4

40,4

43,35

46,25

49,25

51,75

56,6

1

81,57

67,87

56,07

44,65

35,43

27,86

22,87

18,84

16,34

13,79

11,68

9,90

7,99

2

81,11

67,40

53,63

43,77

35,88

27,53

22,18

18,73

15,87

13,76

11,13

10,24

8,37

3

78,23

69,87

56,39

42,40

34,21

28,40

22,38

18,61

15,54

13,49

11,33

10,07

8,82

4

78,13

65,75

53,24

41,91

34,07

27,03

21,35

18,20

15,73

13,08

10,64

9,12

8,10

Średnia [s]

79,76

67,72

54,83

43,18

34,90

27,71

22,20

18,60

15,87

13,53

11,20

9,83

8,32

Dla każdego pomiaru obliczam średni czas opadania kulki ze wzoru:

0x01 graphic

Np. 0x01 graphic

t= 34.90

Stałą K obliczam przekształcając wzór:

0x01 graphic

i podstawiając wartość współczynnika lepkości dla gliceryny w 0x01 graphic
oraz średni czas opadania kulki w tej temperaturze.

Po obliczeniu:

K = 2,71860574

Dalej wyliczam błąd zachodzący przy obliczaniu stałej K

I za0x01 graphic
t podstawiam błąd pomiaru czasu: 0x01 graphic
t = 0.1s

0x01 graphic

0x01 graphic

Następnie błąd zachodzący przy obliczaniu współczynnika lepkości ze wzoru:

0x01 graphic

l.p.

T

t

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

wsp. lepkości

0x01 graphic

s

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

1

20

79.76

2

22.7

67.72

1.27

2.98

3

25.5

54.83

1.03

2.41

4

28.6

43.18

0.81

1.90

5

31.5

34.90

0.65

1.54

6

34.4

27.71

0.52

1.22

7

37.4

22.20

0.42

0.98

8

40.4

18.60

0.35

0.82

9

43.35

15.87

0.30

0.70

10

46.25

13.53

0.25

0.60

11

49.25

11.20

0.21

0.49

12

51.75

9.83

0.18

0.43

13

56.6

8.32

0.16

0.37

WNIOSKI

Wyniki doświadczenia potwierdziły fakt, iż współczynnik lepkości dla cieczy maleje wraz ze wzrostem temperatury. Przyjmując błąd pomiaru czasu równy 0.1 s (dokładność stopera), otrzymujemy tak małe prostokąty błędów, iż nie można ich zaznaczyć na otrzymanym wykresie.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
206e, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -
104, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -
204pl, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z 1 prac
104e, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -
100, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -
Lab fiz 302, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z
108-2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka
teoria do 109, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria
spr 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza
309 l, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka
306table, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizy
305 l, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka
TABELKA DLA RURKI Z GAZEM NUMER 1, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, La
oblicz prętów, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza,
Ćw109mmm, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z 1 p
101A, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -

więcej podobnych podstron