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文档简介
流体流动阻力测定第1页,课件共13页,创作于2023年2月四、实验操作1、启动(开车)●—全关,○—全开⑴泵启动:出口阀●→平衡阀○→启动泵→出口阀○。
若有水流出,说明泵已经正常启动。然后进行压差计排气:⑵排气:平衡阀○[约2分钟]→平衡阀●→出口阀●。若U形管内水银面平齐,说明管路气已排净,可以进行以下数据测量:2、数据测量⑴数据测量点分布按直管压差计读数进行:[应成倍增加]
直管压差计:ΔP0[HgPa]=100,200,400,800,1600,3200,最大⑵所测量原始数据:实验装置套数:水温=水箱截面积=
直管数据:管长l=管径d=
局部数据:管长l1=管长l2=管径d1=管径d2=
具体表格见实验讲义。3、停车测量数据完毕后,关闭出口阀,开启压差计平衡阀,停泵。第2页,课件共13页,创作于2023年2月五、实验报告——要求1、一周后完成上交
学习委员收齐,并按组排,送到实验室;晚交者自己送到实验室。2、条理应清楚,报告应整洁;3、实验结果的表达方式
数据表格、图一组可以一样,可以打印。4、对分析讨论的要求表格坐标图公式回归分析讨论第3页,课件共13页,创作于2023年2月1、实验结果的表格表示⑴数据表格见讲义,为竖表;⑵因为是竖表,每一竖栏中的数据精度(小数点后位数)是一样的,为醒目规范,要求小数点位置应上下(相对)照齐;⑶注意表头单位,数量级的正确表达;表格中Re用科学记数法表示,在表头中的数量级要表达正确:如:Re=35823化为:Re=3.58×104
在表格中应表示为第一、二种,其它均错!种类一√二√三×四×五×表达形式Re×10-4
Re(×104)Re×104Re(×10-4)Re/104表格中数据3.583.583.583.58所表示的数据3.58×1043.58×1043.58×10-43.58×10-4不规范“/”表示表头中符号与单位之间的分隔符号。如:P/[Pa]第4页,课件共13页,创作于2023年2月2、实验结果的坐标图示
⑴λ—Re曲线
在双对数坐标纸上标出直管阻力系数λ与Re的关系曲线;
⑵ζ—Re曲线
在半对数坐标纸上标出局部阻力系数ζ与Re的关系曲线;
⑶曲线画法
①标坐标轴刻度:直角坐标刻度不能太疏也不能太密,
应根据有效数字位(即仪表的精度)数确定。对于对数坐标,具体一个数量级内的刻度位置是已经定好了,只是标明数量级即可。
②标实验点:用“+”、“×”、“⊙”标点,而不用“·”标点,否则看不清。
③画线:根据标好的点,从中间画一条光滑曲线。不能画折线。Reλ第5页,课件共13页,创作于2023年2月3、实验结果的第3种表达形式——公式表达(不要求)
对实验结果往往需要回归出其函数具体关系,以便于进一步分析研究。目前我们实验所接触的大部分是一元线形回归,一般采用最小二乘法进行回归。
对回归结果(既实验结果)进行评价,一般采用统计分析中的复相关系数R(简称拟合精度)和F统计量(方差比,简称F检验)来评价。
拟合精度R:0≤|R|≤1,|R|越接近1说明回归结果越好,实验精度越高。而|R|值低并不能说明该数据不存在函数关系,只是对这种函数不合适而已。究竟R值为多少时这种函数关系才有多大把握成立,可用R的显著性检验来衡量。
F检验值:F值越大越好,但究竟F值达到多少为合适,可用F的显著性检验来衡量。第6页,课件共13页,创作于2023年2月实验结果的分析讨论
应对本实验结果进行如下分析讨论:
1、
直管阻力系数λ与流量Re关系:
⑴流量↑,直管阻力损失ΔPf如何?
⑵流量↑,λ如何?
⑶解释层流区、湍流区、阻力平方区,本实验处于什么区?
⑷有无绝对光滑管?解释“水力学光滑管”?
2、局部阻力系数ζ与流量Re关系:
⑴流量↑,ζ如何?
⑵讨论阀门关小(或开大)的ζ变化情况。
3、误差分析:
⑴本实验是如何用误差分析方法具体指导流量测定的;
⑵对实验结果λ进行误差分析:第7页,课件共13页,创作于2023年2月六、有关问题解释1、有关设备、操作方面2、有关双对数坐标3、有关直管λ—Re—ε/d关系图(摩迪图)4、有关一些基本概念第8页,课件共13页,创作于2023年2月一些操作问题
1、为何启动、关停离心泵时,应先关闭出口阀?
须流量为0启动(不怕憋坏)[启动功率(电流)最小,避免烧坏电机];
须流量为0后再停泵[防止倒流形成水锤而损坏叶轮]。
2、为何要进行排气,如何排气?
U形压差计的连接引压管中存有许多气泡,若不排净,势必会影响U型压差计的读数。因此,在测量前须排气。
排气是靠两测压点的压差,必须打开平衡阀,使水从引压管中流过,以带走其内气体。所以,排气时,必须打开平衡阀,尽量使管内流量较大而开大泵出口阀。在排气时,U形管内仍有一定的压差读数,其乃平衡阀两端的压差。
是否排气完毕,需要检验。关闭平衡阀,关闭出口阀,此时两测压点的阻力损失应该为0,若U形管内液面平,说明气已排尽,否则需重新排气操作。
3、各上、下游测压点必须保证有一定稳定段距离:
因为BNL方程要求各点处速度分布必须达到正常,既在各测量点不能出现旋涡紊流等现象,本实验需BNL方程解决问题,因此必须满足此条件。
稳定段距离:在湍流情况下,上游=40-50d、下游=4-5d;
在层流情况下,上游=100d、下游=10d;
在工业上,因为很多测量仪表是根据流体力学原理设计的,因此,安装使用这些测量仪表的位置也必须满足稳定段距离要求,否则会给测量结果带来测量误差。
第9页,课件共13页,创作于2023年2月有关双对数坐标图
1、横坐标为何用Re而不用流量q?
若直接用标λ—q关系,则当:对同一种流体,当测量条件发生变化(如P、T)流体物性(ρ、μ)发生变化,在同一流量q下,λ不同,导致用流量标定的工作曲线失效;对不同种类流体,很明显是不适用的。
而用λ—Re标定可广泛适用于不同种类的流体(但必须是牛顿型流体),具有广泛的适用性。
2、为何用对数坐标?对数坐标的特点?
因为用Re作为横坐标,其变化范围很大,若用直角坐标则不适用,所以Re采用对数坐标。
另外,因为在层流情况下,Re=64/Re,在双对数坐标下为一直线,因此为了更直观,本实验结果采用双对数坐标。
3、对数坐标原理如何,如何使用?
其原理如下图所示;
注意使用时,轴上标的是真数,而具体位置却是对数;请大家认真领会。真数值A对数值LOG[A]第10页,课件共13页,创作于2023年2月有关摩迪图第11页,课件共13页,创作于2023年2月有关一些基本概念
1、从摩迪图上可知:
只有在层流区,阻力系数λ(或阻力损失ΔPf)与ε/d无关;
只有在完全湍流区,λ与u无关,但ΔPf∝u2,因此称为阻力平方区;
在湍流区,λ=f(Re,ε/d);
光滑管:绝对光滑的管子是不存在的,但目前认为在牛顿性流体所应用的范围内,在目前管道内能达到的足够大的流速下,其层流内层的厚度始终大于其绝对粗糙度,使其粗糙表面的凸出物未暴露于湍流核心中(淹没在层流底层中),这样对阻力损失没有明显的影响。在目前的研究范围内,这样的管子达不到阻力平方区。严格的讲,应该称其为水力学意义上的光滑管。
区域分界线:层流与湍流间的分界Re数值较为固定,而湍流与完全湍流分界的Re数值是根据不同ε/d而不同的。
2、U形压差计:
因为引压管的关系,U形压差计中所显示的压差与两个实际测量点位置无关。而U形管中每个液面的绝对高度是没有意义的。
3、数值读数误差:
所测量的每个原始数据,均应反映出测量仪表的精度,犹如25与25.0两个数据,其数值是一样的,但所代表的测量精度意义就大不一样了。
第12页,课件共13页,创作于2023年2月实验安排日期时间[第8-9周]班组内容10月21周五下午3:40南1—206集体预习10月21周五下午6:00—8:00制药1—制药2;过控3现场预习10月22周六上午8:00—12:00下午1:00—2:00工艺1—工艺4过控1—过控210月2610月28周三上午8:00-10:0010:0—12:00下午1
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