
- •Гідравліка та водопостачання
- •«Гідравліка та водопостачання»
- •Лабораторна робота № 1 визначення сили гідростатичного тиску на плоский клапан і координати точки її прикладання
- •Робота виконана _______________ ________________
- •Лабораторна робота №2 Побудова ліній п’єзометричного і гідродинамічного напору для трубопроводу змінного перерізу
- •Робота виконана _______________ ________________
- •Лабораторна робота № 3 визначення коефіцієнта витрати витратоміра вентурі
- •Робота виконана _______________ ________________
- •Лабораторна робота № 4 Дослідження режимів руху рідини в круглій трубі
- •Робота виконана _______________ ________________
- •Лабораторна робота № 5 експериментальне визначення коефіцієнта гідравлічного тертя
- •Робота виконана _______________ ________________
- •Лабораторна робота № 6 визначення коефіцієнтів місцевих опорів
- •Визначення витрати за допомогою трикутного водозливу
- •Робота виконана _______________ ________________
- •Лабораторна робота № 7 дослідження витікання рідини з малих отворів і насадки за постійного і змінного напорів
- •Коефіцієнт стиску для отворів в тонкій стінці визначається за формулою
- •Робота виконана _______________ ________________
- •Лабораторна робота № 8 визначення витрати і вакуумметричної висоти сифона
- •Робота виконана _______________ ________________
- •Лабораторна робота №9 визначення коефіцієнта корисної дії гідравлічного тарана
- •Визначення корисної дії гідравлічного тарана
- •Робота виконана _______________ ________________
- •Лабораторна робота № 10 дослідження робочих характеристик відцентрового насоса
- •Робота виконана _______________ ________________
- •Лабораторна робота №11 Дослідження робочих характеристик ерліфта
- •Робота виконана _______________ ________________
Робота виконана _______________ ________________
(Дата) (Підпис)
Робота здана ____________ _____________ ______________
(Дата) (Оцінка) (Підпис)
Лабораторна робота № 5 експериментальне визначення коефіцієнта гідравлічного тертя
1. Мета роботи
Експериментально визначити режими руху рідини і коефіцієнт гідравлічного тертя (коефіцієнт Дарсі).
2. Завдання роботи
Визначити фактичну витрату води за допомогою трикутного водозливу;
Виміряти за допомогою диференціальних манометрів втрати напору на двох ділянках трубопроводу;
Розрахувати середню швидкість руху рідини у трубопроводах, число Рейнольдса та оцінити режим її руху;
Розрахувати коефіцієнт гідравлічного тертя;
Проаналізувати і оцінити отримані результати.
3. Загальні відомості
Втрати напору по довжині hl в напірних трубопроводах визначають за формулою Дарсі - Вейсбаха
, (5.1)
де - коефіцієнт гідравлічного тертя (коефіцієнт Дарсі);
l – довжина ділянки трубопроводу, на якому визначається витрата напору, м;
d – внутрішній діаметр трубопроводу, м;
- середня швидкість потоку, м/с.
Коефіцієнт гідравлічного тертя залежить від ряду чинників: діаметра і шорсткості трубопроводу, в’язкості і швидкості руху рідини тощо.
Для ламінарного потоку рідини (число Рейнольдса Re<2320)
. (5.2)
Для областей перехідного режиму (2320<Re<4000) і турбулентного режиму (Re>4000) визначають за допомогою емпіричних залежностей або експериментально.
4. Опис дослідної установки
5. Порядок проведення роботи
Рис. 5.1 Схема лабораторної установки для визначення коефіцієнта
гідравлічного тертя.
6. Рузультати експериментів
Таблиця 5.1
Визначення витрати води Q за допомогою трикутного водозливу
Показник |
Позначення або формула |
Одиниці виміру |
№ досліду |
||
1 |
2 |
||||
Покази водомірної трубки |
1.Вершина кута водозливу |
hp |
мм |
|
|
м |
|
|
|||
2.Підпертий рівень |
hb |
мм |
|
|
|
м |
|
|
|||
3.Напір водозливу |
h = hb - hp |
мм |
|
|
|
м |
|
|
|||
4.Витрата |
Q = 0,53h2,52gtg |
л/с |
|
|
|
м3/с |
|
|
Таблиця 5.2
Визначення коефіцієнта гідравлічного тертя трубопроводу
Показник |
Позначення або формула |
Одиниці виміру |
Трубопровід А |
Трубопровід В |
|||
№ досліду |
|||||||
1 |
2 |
1 |
2 |
||||
1.Довжина трубопроводу |
l |
м |
5,95 |
6,20 |
|||
2.Діаметр трубопроводу |
d |
'' |
|
|
|||
м |
0,0254 |
0,0508 |
|||||
3.Площа поперечного перерізу |
|
м2 |
0,50710-3 |
2,02710-3 |
|||
4.Середня швидкість |
= Q/ |
м/с |
|
|
|||
5.Покази дифманометра |
лівого |
hл |
м |
|
|
|
|
правого |
hп |
м |
|
|
|
|
|
6.Втрати напору по довжині трубопроводу |
hl = hл - hп |
м |
|
|
|
|
|
7.Температура води |
t |
оС |
|
|
|
|
|
8.Коефіцієнт кінематичної в’язкості |
|
м2/с |
|
|
|
|
|
9.Коефіцієнт гідравлічного тертя |
2gd е = ------ hL l2 |
|
|
|
|
|
|
10.Число Рейнольдса |
Re = d/ |
- |
|
|
|
|
|
11.Режим руху рідини |
|
|
|
|
|
|
|
12.Коефіцієнт гідравлічного тертя (розрахунковий) |
|
|
|
|
|
|
7. Питання для самопідготовки і контролю
За якою формулою можна визначити втрату напору по довжині трубопроводу?
Що таке коефіцієнт гідравлічного тертя і від чого він залежить?
Які ви знаєте режими руху рідини в напірних трубопроводах?
Що таке число Рейнольдса і як його визначити?
Як залежить коефіцієнт гідравлічного тертя від режиму руху рідини в трубопроводі?
Що таке ламінарна плівка і як визначити її товщину?
Що таке гідравлічно гладкі і гідравлічно шорсткі стінки трубопроводу? Від чого це залежить?
Які є зони (області) опору і як вони впливають на коефіцієнт гідравлічного тертя?
8. Загальні висновки з роботи
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________