
- •6.090506 „Турбіни” і
- •6.090511 „Теплофізика”
- •1. Дослідження обтікання циліндра дозвуковим потоком
- •1.1. Обтікання тіл при дозвукових швидкостях. Загальні положення.
- •1.2. Розрахунок числа Рейнольдcа
- •1.3. Опис установки і схеми вимірювання
- •1.4. Методика проведення лабораторної роботи на експериментальній установці
- •1.5 Димовий спосіб візуалізації потоку
- •1.6 Опис аеродинамічної труби для візуалізації потоку
- •1.7. Методика проведення лабораторної роботи на лабораторному стенді для візуалізації потоку
- •2. Тарування пневмометричних зондів
- •2.1. Методи вимірювання швидкості потоку і конструкції пневмометричних зондів. Загальні положення
- •2.2. Установка для тарування пневмометричних зондів
- •2.3. Тарування г-подібного кутомірного зонду
- •2.4. Тарування г-подібного зонда повного тиску
- •2.5. Тарування г-подібного зонда статичного тиску
- •2.6. Тарування триканального зонда
- •2.7. Тарування п’ятиканального зонда
- •3. Визначення витрат повітря методом траверсування потоку.
- •3.1. Визначення витрат повітря
- •3.2. Опис установки та схеми вимірювання
- •3.3. Методика проведення лабораторної роботи
- •3.4. Обробка дослідних даних
- •4. Дослідження течії за решітками пластин
- •4.1. Окрайкові втрати
- •4.2. Опис установки та схеми вимірювання.
- •4.3. Методика проведення лабораторної роботи
- •Список літератури
2.5. Тарування г-подібного зонда статичного тиску
(лабораторна робота №4)
При
таруванні зондів статичного тиску
тарувальний коефіцієнт
у загальному випадку визначається
співвідношенням використовуючи абсолютні
тиски
В цій роботі для розрахунку коефіцієнту використовуються надмірні (манометричні) тиски.
де Рен = 0
Т
Рисунок 2.6
Поєднання положення вісі зонда та потоку визначається наступним способом:
1. Зонд закріпити в координатнику.
2.
Заміряти тиск
,
за допомогою манометра 3 (рис.2.6) при
зміні кутів натікання потоку від -25º до
25º, які фіксуються на лімбі 2 координатника.
Результати заносяться до табл. 2.4
Таблиця 2.4
, град |
--25 |
--20 |
--15 |
--10 |
--5 |
00
|
55 |
110 |
115 |
220 |
225 |
, мм вод. ст |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
За даними табл. 2.4 побудувати залежність
.
Екстремум кривої (
)
визначає значення кута
,
при якому збігається вісь зонда та
напрям потоку.
4. Тарування проводити при зафіксованому положенні зонда при куті . Результат тарування заноситься до табл. 2.5.
Таблиця 2.5
|
|
|
|
|
|
, мм вод.ст. |
|
|
|
|
|
Кд |
|
|
|
|
|
5. Побудувати залежність Kд=f( )
2.6. Тарування триканального зонда
(лабораторна робота №5)
Рисунок 2.7
Для проведення тарування необхідно:
1. Встановити зонд 1 в координатний пристрій та підключити його до манометрів 3, 4, 5 відповідно до схеми (рис.2.7).
2.
За допомогою координатного пристрою і
диференціального манометра орієнтувати
зонд за кутом
при декількох значеннях
.
3. Значення кутів реєструється по лімбу координатника.
4.
Заміряти значення тисків в приймальних
отворах зонда при кожному значенні
надмірного еталонного тиску
У
центральному отворі, який підключений
до манометру 5, надмірний тиск позначають
.
У бокових отворах, які підключені до
манометрів 3 і 4, тиски позначають
та
.
При таруванні вирівнюють тиски
та
у бокових отворах за допомогою манометра
3. В розрахунках, як правило, використовують
надмірний тиск
.
5. Визначити кутове положення зонда , за яким його базова площина 6 горизонтальна.
6.
Тарувальний коефіцієнт повного тиску
визначити з виразу, де тиски надмірні
(див. п.п. 2.4.)
7.
Тарувальний коефіцієнт динамічного
тиску
(відношення динамічного тиску зонда до
фактичного динамічного тиску) визначити
з виразу, де тиски надмірні (див. п.п.
2.5)
Таблиця
2.6
,град
,мм
вод.ст.
,мм
вод.ст.
,мм
вод.ст.
,град
град
.
8.
Кут між базовою площиною 6 та аеродинамічною
віссю зонда 1 визначається як різниця
кутів
та
.
9. Результати тарування занести до таблиці 2.6.
10. Побудувати графіки К*=f( ), Kд=f( ).