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文档简介

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篇一:静水压强量测实验(完成)(1)

武汉大学教学实验报告

篇二:静水压强实验完成版

1-1静水压强实验

(experimentofstastichydraulicspressure)

一、实验目的要求、

1、掌握用测压管测量流体静压强的技能;2、验证不可压缩流体静力学基本方程;

3、通过对诸多流体静力学现象的实验分析研讨,进一步提高解决静力学实际问题的能力。

4、巩固绝对压强、相对压强、真空度概念。

二、实验装置、

图1.1静水压强实验装置图

1、测压管;2、带标尺测压管;3、连通管;4、真空测压管;5、u型测压管;6、通气阀;7、加压打气球;8、截止阀;9、油柱;10、水柱;11、减压放水阀。

说明:

1、所有测压管液面标高均以标尺(测压管2)零读数为基准;

2、仪器铭牌所注?b、?c、?D系测点b、c、D标高;若同时取标尺零点作为静力学基本方

程的基准点,则?b、?c、?D亦为zb、zc、zD;3、本仪器所有阀门旋柄顺管轴线为开。

三、实验原理、

1、在重力作用下不可压缩流体静力学基本方程为:

p

z+?=const或:p?p0???h(1.1)式中:z——被测点在基准面以上的位置高度;

p——被测点的静水压强,用相对压强表示,以下同;

p0——水箱中液面的表面压强;

?——液体容重;

h——被测点的液体深度。

另对装有水油(图1.2及图1.3)u型测管,应用等压面原理可得油的比重s0有下列关系:

?0h1

s0=??=h1?h2(1.2)

据此可用仪器直接测得s0

四、实验方法与步骤、

1、搞清仪器组构及其用法,包括:

1)阀门开关;

2)加压方法——关闭所有阀门(包括截止阀),然后用打气球充气;3)减压方法——开启筒底阀11放水;

4)检查仪器是否密封——加压后检查测管1、2、5液面高程是否恒定。若下降,表明漏气,应查明原因并加以处理。

2、记录仪器编号及各常数(记入表1.1)。

五、实验数据记录及分析

1、量测点静压强(各点压强用厘米水柱高表示)。

1)打开通气阀6(此时p0=0),记录水箱液面标高?0和测管2液面标高?h(此时?0=?h);

记录:?o??h?9.40cm?w=9.8×10

-3

n/cm3

?b=cm?c=cm?D=cm

~

pA?pa相对压强:pA?pA?pa?0

~

pb?pa??wh?pa??w(?0??b)相对压强:pb?pb?pa?7.30(cm??w)

~

pc?pa??wh?pa??w(?0??c)相对压强:pc?pc?pa?12.30(cm??w)

~

pD?pa??wh?pa??w(?0??D)相对压强:pD?pD?pa?15.40(cm??w)

2)关闭通气阀6及截止阀8,加压使形成p0>0,测记?0及?h;

p0>0单位:(cm)p0>0即加压时,

次数1:

~

pA?pa??wh?pa??w(?h??0)相对压强:pA?pA?pa?3.70(cm??w)

~

pb?pa??wh?pa??w(?h??b)相对压强:pb?pb?pa?10.80(cm??w)

~

pc?pa??wh?pa??w(?h??c)相对压强:pc?pc?pa?15.80(cm??w)

~

pD?pa??wh?pa??w(?h??D)相对压强:pD?pD?pa?18.80(cm??w)次数2:次数3:~~

pA?pA?pa?21.80(cm??w)pA?pA?pa?21.80(cm??w)~~

pb?pb?pa?29.30(cm??w)pb?pb?pa?29.30(cm??w)

~~p?p?p?34.30(cm??)pccawc?pc?pa?34.30(cm??w)

~~

pD?pD?pa?37.30(cm??w)pD?pD?pa?37.30(cm??w)

选择一基准面验证:(以次数3为例)

同一静止液体内的任意二点(c、D)的(z?

zc?zD?

pc

p

?

)为常数。

?

pD

~

??c?pc?31.4(cm??w)~

??D?pD?31.4(cm??w)

?

即验证:zc?zD=常数

3)打开放水阀11,使形成p0<0(要求其中一次ppb

?

?0,即?h<?b),测记?0及?h。

0<0

次数1:

~

pA?pa??wh?pa??w(?h??0)相对压强:pA

~

pb?pa??wh?pa??w(?h??b)相对压强:pb

~

pc?pa??wh?pa??w(?h??c)相对压强:pc

~

pD?pa??wh?pa??w(?h??D)相对压强:pD

pb

?0

?pA?pa??3.10(cm??w)?pb?pa?4.20(cm??w)?pc?pa?9.20(cm??w)?pD?pa?12.20(cm??w)

?

次数2:(对应)次数3:~~

pA?pA?pa??8.60(cm??w)pA?pA?pa??5.90(cm??w)~~

pb?pb?pa??1.30(cm??w)pb?pb?pa?1.40(cm??w)

~~p?p?p?3.70(cm??)pccawc?pc?pa?6.40(cm??w)

~~pD?pD?p?6.70(cm??)p(cm??w)awD?pD?pa?9.40

选择一基准面验证:(以次数3为例)

同一静止液体内的任意二点(c、D)的(z?

zc?zD?

pc

p

?

)为常数。

?

pD

~

??c?pc?3.50(cm??w)~

??D?pD?3.50(cm??w)

?

即验证:zc?zD=常数

2、测定油比重s0。

1)开启通气阀6,测记?0;

记录:?o?9.40cm

2)关闭通气阀6,打气加压(p0>0),微调放气螺母使u型管中水面与油水交界面齐平(图1.2),测记?0及?h(此过程反复进行三次);记录:单位:(cm)

平均值:0?(9.40?9.38?9.42)?3?9.40(cm)h?(18.00?17.80?18.20)?3?18.00(cm)

1的均值:???18.00?9.40?8.60(cm)

1h0

3)打开通气阀,待液面稳定后,关闭所有阀门;然后开启放水阀11降压(p0<0),使u型管中的水面与油面齐平(图1.3),测记?0及?h(此过程亦反复进行三次)。

篇三:静水压强量测实验

静水压强量(:静水压强的测定实验报告)测实验

一、实验目的要求、

1、掌握用测压管测量流体静压强的技能;

2、验证不可压缩流体静力学基本方程;

3、通过对诸多流体静力学现象的实验分析研讨,进一步提高解决静力学实际问题的能力。

4、巩固绝对压强、相对压强、真空度概念。

二、实验装置、

图1.1静水压强实验装置图

1、测压管;2、带标尺测压管;3、连通管;4、真空测压管;5、u型测压管;

6、通气阀;7、加压打气球;8、截止阀;9、油柱;10、水柱;11、减压放水阀。说明:

1、所有测压管液面标高均以标尺(测压管2)零读数为基准;

2、仪器铭牌所注?b、?c、?D系测点b、c、D标高;若同时取标尺零点作为静力学基本方程的基准点,则?b、?c、?D亦为zb、zc、zD;

3、本仪器所有阀门旋柄顺管轴线为开。

三、实验原理、

1、在重力作用下不可压缩流体静力学基本方程为:

p

z+?=const

或:p?p0???h(1.1)

式中:z——被测点在基准面以上的位置高度;

p——被测点的静水压强,用相对压强表示,以下同;

p0——水箱中液面的表面压强;

?——液体容重;

h——被测点的液体深度。

另对装有水油(图1.2及图1.3)u型测管,应用等压面原理可得油的比重s0有下列关系:

?0h1

s0=??=h1?h2(1.2)

据此可用仪器直接测得s0

四、实验方法与步骤、

1、搞清仪器组构及其用法,包括:

1)阀门开关;

2)加压方法——关闭所有阀门(包括截止阀),然后用打气球充气;

3)减压方法——开启筒底阀11放水;

4)检查仪器是否密封——加压后检查测管1、2、5液面高程是否恒定。若下降,表明漏气,应查

明原因并加以处理。

2、记录仪器编号及各常数(记入表1.1)。

3、量测点静压强(各点压强用厘米水柱高表示)。

1)打开通气阀6(此时p0=0),记录水箱液面标高?0和测管2液面标高?h(此时?0=?h);

2)关闭通气阀6及截止阀8,加压使形成p0>0,测记?0及?h;

pb

3)打开放水阀11,使形成p0<0(要求其中一次?<0,即?h<?b),测记?0及?h。

4、测出4#测压管插入小水杯中的深度(现场)。

5、测定油比重s0。

1)开启通气阀6,测记?0;

2)关闭通气阀6,打气加压(p0>0),微调放气螺母使u型管中水面与油水交界面齐平(图1.2),测记?0及?h(此过程反复进行三次);

3)打开通气阀,待液面稳定后,关闭所有阀门;然后开启放水阀11降压(p0<0),使u型管中的水面与油面齐平(图1.3),测记?0及?h(此过程亦反复进行三次)。

五、实验成果及要求、

1、记录有关常数实验台号:no各测点标尺读数为:

?b=cm?c=cm?D=cm

?w=9.8×10-3n/cm3

2、分别求出各次测量时A、b、c、D点的压强,并选择一基准面验证——同一静止液体内的

任意二点(c、D)的(z?p

?)为常数。

3、求出油的容重。?0=0.0080n/cm3

六、实验分析与思考题、

1、实验分析:

1)若再备一根直尺,如何采用最简便的方法测定?0?

最简单的方法是,用直尺分别测量水箱内通大气情况下,管5油水界面至水面和油水界面至油面的垂直高度hw和h0,由式?whw??0h0求得?0。

2)如测压管太细,对测压管液面的读数将有何影响?

设被测液体为水,如测压管太细,测压管液面因毛细现象而升高,会造成测量误差,毛细高度由下式计算:h?4?cos?

d?

式中,?为表面张力系数;?为液体容重;d为测压管内径;h为毛细升高。

常温(t=20℃)的水,?=7.28dyn/mm,?=0.98dyn/mm3。水与玻璃的浸润角?很小,可认为cos?=1.0。于是有

h?29.7

d?(h、d单位均为mm)

一般来说,当玻璃测压管的内径大于10mm时,毛细影响可忽略不计。另外,当水质不洁时,?减小,毛细高度也较静水小;当采用有机玻璃管作测压管时,浸润角?较大,其h较普通玻璃管小。如果用一根测压管测量液体相对压差值,则毛细现象无任何影响。因为测量高、低压强时均有毛细现象,但在计算压差时,互相抵消了。

3)过c点作一水平面,相对管1、2、5及水箱中液体而言,这个水平面是否等压面?哪一部分液体是同一等压面?不全是等压面,他仅相对管1、2及水箱中的而言,这个水平面才是等压面。因为只有全部具备下列5个条件的平面才是等压面:①重力液体;②静止;③连通;④连通介质为同一均质液体;⑤同一水平面。上述问题中,管5与水箱之间不符合条件④,因此,相对管5和水箱中的液体而言,该水平面不是等压面。

2、实验思考题:

1)同一静止液体内的测管水头线是一根什么线?

2)当pb<0时,试根据记录数据,确定真空度大小及所在区域。

量测实验七动量方程验证实验

一、实验目的、

1、验证不可压缩流体恒定总流的动量方程;

2、通过对动量与流速、流量、出射角度、动量矩等因素间相关性的分析研究,进一步掌握流体动力学的动量守恒定理;

3、测定动量修正系数

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