- •ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •Теоретические сведения
- •Экспериментальная часть
- •Опыт на стенде ТМЖ-2В-09-12ЛР-01
- •Контрольные вопросы
- •Содержание отчета
- •Теоретические сведения
- •Режимы течения жидкости
- •Опыт на стенде ТМЖ-2В-09-12ЛР-01 (выполняет первая подгруппа)
- •Опыт на модуле М7 стенда ТМЖ-001 (выполняет вторая подгруппа)
- •Экспериментальная часть
- •Контрольные вопросы
- •Содержание отчета
- •Теоретические сведения
- •Уравнение Бернулли
- •Экспериментальная часть
- •Опыт на стенде ТМЖ-2В-09-12ЛР-01 (выполняет первая подгруппа)
- •Опыт на модуле М1 стенда ТМЖ-001 (выполняет вторая подгруппа)
- •Контрольные вопросы
- •Содержание отчета
- •Теоретические сведения
- •Потери напора
- •Экспериментальная часть
- •Опыт на стенде ТМЖ-2В-09-12ЛР-01 (выполняет первая подгруппа)
- •Опыт на модуле M2 стенда ТМЖ-001 (выполняет вторая подгруппа)
- •Контрольные вопросы
- •Содержание отчета
- •Теоретические сведения
- •Местные сопротивления
- •Экспериментальная часть
- •Опыт на модуле М3 стенда ТМЖ-001 (выполняет первая подгруппа)
- •Опыт на стенде ТМЖ-2В-09-12ЛР-01 (выполняет вторая подгруппа)
- •Контрольные вопросы
- •Содержание отчета
- •Теоретические сведения
- •Описание метода
- •Экспериментальная часть
- •Опыт на модуле М4 стенда ТМЖ-001 (выполняет первая подгруппа)
- •Опыт на стенде ТМЖ-2В-09-12ЛР-01 (выполняет вторая подгруппа)
- •Контрольные вопросы
- •Содержание отчета
- •Теоретические сведения
- •Мерная диафрагма
- •Экспериментальная часть
- •Опыт на модуле М5 стенда ТМЖ-001
- •Контрольные вопросы
- •Содержание отчета
- •Теоретические сведения
- •Исследование местного сопротивления в виде задвижки
- •Экспериментальная часть
- •Опыт на модуле М6 стенда ТМЖ-001
- •Контрольные вопросы
- •Содержание отчета
5. После занесения данных в табл. 7.2 увеличить расход и после достижения установившегося режима повторить измерения. Для построения энергетических графиков достаточно трех значений расходов, но для выявления зависимости коэффициента расхода от числа Рейнольдса необходимо использовать большее число режимов (10–12).
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
V, |
t, |
Q, |
р1/ρg, |
р2/ρg, |
υ, |
Re |
|
α |
опыта |
м3 |
с |
м3/с |
мм |
мм |
м/с |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5…12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обработка результатов
Обозначив через ∆h разность давлений в сечениях 1-1 и 2-2, выраженную в линейных единицах водяного столба, основную формулу расхода через диафрагму можно переписать в виде
Q =αS0 |
|
. |
(7.2) |
2g∆h |
Тогда коэффициент расхода α определяется по измеренным Q и ∆h:
|
|
Q |
|
|||
α = |
|
|
|
|
. |
(7.3) |
S |
|
|
|
|||
|
2g∆h |
|||||
0 |
|
|
|
|
|
|
Вычисление для каждого режима числа Re = vdν дает возможность по-
лучить данные для построения участка кривой α = α (Re). Коэффициент кинематической вязкости воды ν = 0,1·10–6 м2/с.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.Запишите формулу Вейсбаха.
2.Дайте определение диафрагмы.
3.Запишите расчетную формулу расхода через диафрагму.
4.От каких факторов зависит коэффициента расхода α?
5.Какими способами можно определить коэффициент местного сопротивления диафрагмы?
68
