Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
532.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
40.71 Mб
Скачать

1.10.2. Методика выполнения эксперимента

Лабораторная работа выполняется на приборе Д. Бернулли, схема (рис. 12) и описание которого приведены в разделе 1.7.2. Практически потерю напора от местных сопротивлений можно определить непосредственным измерением давления до и после местного сопротивления. Измерение давления производится в условиях поддерживания постоянства расхода, т.е.

С учетом этого в случае горизонтально расположенного трубопровода уравнение (8.1) принимает вид

( 10.7 )

или ( 10.8 )

Выражения (10.7) и (10.8) справедливы для турбулентного режима движения жидкости в трубопроводе, когда

Используя уравнение Вейсбаха (10.2) величину КМС определяют следующим образом

( 10.9 )

или ( 10.10 )

где перепад на пьезометрах, определяемый при проведении опыта в граничных сечениях;

диаметры трубопровода в 1 и 2 граничных сечениях;

средние скорости течения жидкости в 1 и 2 граничных сечениях.

Если диаметр трубопровода и, следовательно, скорость в нем меняются по длине, то за расчетную скорость удобнее принимать большую из скоростей т.е. ту, которая соответствует меньшему диаметру трубопровода.

1.10.3. Порядок выполнения работы

1. Подключить к насосу магистраль местных сопротивлений EKN для чего закрыть вентиль II и краны V - VIII; открыть краны III и V.

2. Приоткрыть вентиль II, включить насос и выждать несколько минут, чтобы движение жидкости в трубопроводе несколько установилось.

3. Снять показания пьезометров 14-20, подключенных к сопротивлениям, и ротаметров.

4. С помощью вентиля II и крана IV установить новый режим движения жидкости и вновь снять показания приборов. Опыт повторить пять раз, увеличивая расход жидкости. В каждом опыте необходимо измерить температуру жидкости, по которой определяется коэффициент кинематической вязкости жидкости.

5. По данным опытов вычислить скорости в граничных сечениях, определить коэффициенты местных сопротивлений и числа Рейнольдса.

6. По числу Рейнольдса и шероховатости труб определить коэффициент гидравлического трения, а затем по формуле (10.6) величину эквивалентной длины

7. Для каждого местного сопротивления построить графические зависимости и отметить на них автомодельные по числу Рейнольдса зоны.

8. Провести сравнение полученных величин КМС с расчетными и справочными данными.

Примечание. При выполнении лабораторного практикума методом компьютерного моделирования работы по п.п. 1-2 не выполняются.

1.10.4. Содержание отчета и его форма

Отчет по работе должен содержать схему исследуемого участка трубопровода прибора Д. Бернулли (см. рис. 12), основные сведения и формулы, необходимые для выполнения данной работы, графические зависимости и . Результаты замеров и вычислений вносят в отчет в виде таблицы 11.

Таблица 11

Результаты замеров и вычислений

Наименование

О

п

ы

т

ы

п/п

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Показания ротаметров: «X» , дел.

«Y» , дел.

2.

Расход воды, Q ,

3.

Температура воды, t ,

4.

Коэффициент вязкости, ,

5.

Вентиль:

Средняя скорость, , см/с

Показание пьезометра 14, , см

Показание пьезометра 15, , см

Потеря напора, см

КМС по формуле (3.41)

Окончание табл. 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.

Кран пробковый:

Средняя скорость, , см/с

Показание пьезометра 16, , см

Потеря напора, см

7.

Внезапное расширение трубопров.:

Средняя скорость, , см/с

Показание пьезометра 17, , см

Потеря напора, см

КМС по формуле (3.41)

8.

Внезапное сужение трубопровода:

Средняя скорость, , см/с

Показание пьезометра 18, , см

Потеря напора, см

КМС по формуле (3.41)

9.

Колено трубы:

Средняя скорость, , см/с

Показание пьезометра 19, , см

Показание пьезометра 20, , см

Потеря напора, см

КМС по формуле (3.41)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]