1、流体流动阻力的测定如何检验系统内的空气已经被排除干净?可通过观察离心泵进口处的真空表和出口处压力表的读数,在开机前若真空表和压力表的读数均为零,表明系统内的空气已排干净;若开机后真空表和压力表的读数为零,则表明,系统内的空气没排干净。
2、流动阻力的测定时,测量值与测压孔的大小无关,与测压管的粗细和长短无关。压力传播到传感器的感应面是压力波的形式,感受的是压强因此跟测压孔的大小和测压管的粗细无关。水中声波的速度为1440m\s,因此一般几米的测压管测量值的延迟是可以忽略的。
3、直管阻力产生原因为流体黏性引起的内摩擦力,即流动阻力使得部分机械能转化为流体的内能,导致机械能不守恒;而局部阻力主要是由于流道截面和流动方向的突变引起的边界层分离和回流漩涡造成的。
1、流体的流动阻力测定的误差主要是由于介质的影响,介质不同它的误差有偏差。
2、热膨胀原理:当温度升高时,金属杆的长度会发生变化,这种变化可用线胀系数来衡量。热传导和热平衡原理:温度总是从高温往低温传递,因此只要存在温差就会有热传导在进行,那么就不会处在平衡的状态。流体流经一定管径的直管时,由于流体内摩擦力而产生的阻力,阻力的大小与路程长度成正比。
3、流体内部会产生紊流,本身就存在阻力,就像粘滞力。
4、非垂直方向的运动:如果实验中的物体在下落过程中发生了水平或斜向的运动,会对测量结果产生误差。确保物体在下落过程中保持直线垂直运动,以减少这种影响。实验设备的精度:使用较精确的实验设备可以减小测量误差。例如,使用高精度的计时器来测量物体下落的时间,或使用精确的测量工具来测量物体的长度。
局部阻力系数测定实验报告班级:___学号:___姓名:___课程:___实验目的学会量测突扩、突缩圆管局部阻力损失系数的方法。加深对局部阻力损失的感性认识加深局部阻力损失机理的理解。
以下是局部阻力系数实验的注意事项: 实验装置准备:确保实验装置的设计和制造符合规范要求,以保证实验结果的准确性和可靠性。 流体参数测量:在进行实验之前,必须准确地测量流体的物理性质,如密度、黏度等。这些参数的准确性对于计算阻力系数非常重要。
局部水头损失的机理复杂,除了突扩圆管的情况以外,一般难于用解析方法确定,而要通过实测来得到各种局部水头损失系数。
将实验测得到的ζ值与理论公式计算值(突扩)与经验公式值(突缩)相比较,并对结果作出分析。
流速=流量/管道截面积。假设流量为S立方米/秒,圆形管道内半径R米,则流速v:v=S/(14*RR)。流量=流速×(管道内径×管道内径×π÷4)。管道内径=sqrt(3568X流量/流速),sqrt:开平方 流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。
流体流动阻力的测定或计算,对于确定流体输送所需推动力的大小,例如泵的功率、液位或压差,选择适当的输送条件都有不可或缺的作用。
系统要排净气体连续流动。设备和测压管线中的气体都要排净,检验是否排净的方法是当流量为零时,观察U形压差计中两液面是否水平。③ 读取数据时,应注意稳定后在读数。测定直管摩擦阻力时,流量由大到校,充分利用面板量程测取10组数据,然后再由小到大测取几组数据,以检查数据的重复性。
式(1-17)表示,质量流速等于流速与流体密度的乘积。气体在等截面的管道中流动时,如质量不变,则质量流速也不变;但因气体密度随温度、压强变化,所以其流速是变化的。因此,Vm常用于气体流动的计算。
解:计算Re值进行判断 非金属矿产加工机械设备 已知:d=300mm=0.3m v=2m/s 水在18℃的密度ρ≈1000kg/m3,水的粘度 η=0559cP=0559×10-3Pa·s将以上各值代入Re的算式得 非金属矿产加工机械设备 此时Re4000,故水在管内的流动型态为湍流。
那会说错了,局部阻力计算时流速就是真是流速,不用当量直径的,但是要计算能量损耗或压降就需要当量直径的,那会说错了 。
流体流动阻力的测定如何检验系统内的空气已经被排除干净?可通过观察离心泵进口处的真空表和出口处压力表的读数,在开机前若真空表和压力表的读数均为零,表明系统内的空气已排干净;若开机后真空表和压力表的读数为零,则表明,系统内的空气没排干净。
化工原理习题:第一部分流体流动填空流体在圆形管道中作层流流动,如果只将流速增加一倍,则阻力损失为原来的2倍;如果只将管径增加一倍而流速不变,则阻力损失为原来的1/4倍。离心泵的特性曲线通常包括H-Q曲线、η-Q和N-Q曲线,这些曲线表示在一定转速下,输送某种特定的液体时泵的性能。
流体流动阻力实验在本实验中必须保证高位水槽中始终有溢流,其原因是:A、只有这样才能保证有充足的供水量。B、只有这样才能保证位压头的恒定。C、只要如此,就可以保证流体流动的连续性。本实验中首先排除管路系统中的空气,是因为:A、空气的存在,使管路中的水成为不连续的水。
设备一定时,选用大密度或小粘度的流体;流体一定时,增大管径。二者均可通过调节流体流速得到较大范围雷诺数的状态。测出的直管摩擦阻力与直管的放置状、态有关吗?请说明原因 有关。直管摩擦阻力的测定主要是测量流体流动的能量损失。而能量损失是通过压头的损失来计算的。
流动阻力的测定时,测量值与测压孔的大小无关,与测压管的粗细和长短无关。压力传播到传感器的感应面是压力波的形式,感受的是压强因此跟测压孔的大小和测压管的粗细无关。水中声波的速度为1440m\s,因此一般几米的测压管测量值的延迟是可以忽略的。