流量计的校正试验报告

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化工原理实验流量计校核实验报告

化工原理实验流量计校核实验报告

化工原理实验流量计校核实验报告实验报告:化工原理实验流量计校核实验1.实验目的:1)了解流量计的工作原理和基本结构;2)掌握流量计的校核方法和步骤;3)了解流量计的准确性和实验误差。

2.实验器材:1)流量计;2)校核装置;3)水源;4)计时器;5)温度计。

3.实验步骤:1)将流量计与校核装置连接,注意连接的紧密性;2)打开水源,通过调整阀门来调节流量计的流量;3)使用计时器记录流量计显示的时间以及相应的流量值;4)重复多次实验,记录不同流量下的时间和流量值;5)使用温度计测量水的温度并记录。

4.实验结果与数据处理:实验数据如下表所示:试验次数,流量(L/min),时间(s--------,-------------,--------1,2.0,62,2.5,53,3.0,44,3.5,45,4.0,3根据实验数据,可以计算得到每组试验的平均流量值以及相对误差。

平均流量=(流量1+流量2+流量3+流量4+流量5)/5相对误差=,测量值-理论值,/理论值*100%假设理论流量值为4.0 L/min,计算结果如下表所示:试验次数,流量(L/min),相对误差(%--------,-------------,-----------1,2.0,50.2,2.5,37.3,3.0,25.4,3.5,12.5,4.0,0.通过计算,可以发现随着流量的增加,相对误差逐渐减小。

而在流量为4.0 L/min时,相对误差为0%,说明流量计在该流量下工作正常,相对误差最小。

5.实验分析与讨论:1)实验结果表明,流量计的测量结果与理论值相比存在一定的误差。

主要原因包括流量计的固有误差以及实验条件的变动。

2)实验中的误差可能来自于流量计的制造误差、读数误差以及外部环境的影响。

为了减小误差,可以使用更精确的流量计或者进行多次实验取平均值。

3)实验中,水的温度变化对流量计的测量结果也有一定的影响。

水温的变化会导致水的密度和粘度的变化,从而对流量计的测量结果产生影响。

流量计校核实验报告

流量计校核实验报告

流量计校核实验报告一、引言流量计是一种用来测量液体或气体流动速度的仪器。

在工业生产和科学实验中,流量计的准确性和可靠性对于保证流程的稳定和精确控制至关重要。

因此,流量计的校核实验显得尤为重要。

本实验旨在通过对流量计进行校核,验证其测量结果的准确性。

二、实验目的1. 校核流量计的准确性;2. 确定流量计的线性特性;3. 分析流量计的稳定性和重复性。

三、实验原理在本实验中,我们采用了一种常见的流量计——涡街流量计。

涡街流量计利用流体通过流量计时,产生的旋涡频率与流体流速成正比的原理来测量流量。

通过测量涡街流量计的输出信号和已知流量的对比,可以得到流量计的准确性和线性特性。

四、实验设备和材料1. 涡街流量计;2. 流量校正装置;3. 流量计校核仪;4. 计算机。

五、实验步骤1. 将流量计安装在流量校正装置上,并与计算机连接;2. 打开流量计校核仪软件,设置实验参数和流量范围;3. 依次调节流量校正装置,使流量计显示不同流量值;4. 记录流量计显示值和流量校核仪的读数;5. 对于每个流量点,重复多次实验,记录多组数据;6. 分析数据,计算流量计的准确性、线性特性、稳定性和重复性。

六、实验结果与分析通过对实验数据的统计和分析,可以得到以下结论:1. 流量计的准确性较高,相对误差在允许范围内;2. 流量计的线性特性良好,输出信号与流量值呈线性关系;3. 流量计的稳定性较好,输出信号的波动较小;4. 流量计的重复性较好,多次实验结果接近。

七、实验误差分析在实验过程中,可能存在以下误差来源:1. 流量校正装置的误差;2. 流体的温度和压力变化对流量计的影响;3. 流体的湍流等非理想流动状态。

八、实验结论通过本实验的流量计校核,可以得出以下结论:1. 流量计的准确性满足要求,可用于工业生产和科学实验中;2. 流量计具有良好的线性特性,可以准确测量不同流量范围;3. 流量计的稳定性和重复性良好,可以稳定可靠地工作。

流量计校核实验报告

流量计校核实验报告

流量计校核实验报告
实验目的:
校核流量计的测量准确度和灵敏度。

实验设备与材料:
1. 流量计
2. 参考流量计
3. 水泵
4. 滑动尺
5. 计时器
6. 液体
实验原理:
流量计是一种用于测量流体流量的仪器。

在本实验中,我们使用流量计和参考流量计分别测量液体流量,并比较两者的测量结果。

通过对比测量结果,我们可以评估流量计的测量准确度和灵敏度。

实验步骤:
1. 将流量计和参考流量计连接到水泵和液体容器。

确保流体可以从容器通过流量计流出,并进入参考流量计。

2. 打开水泵,并调节流体的流速。

使用滑动尺测量流量计和参考流量计的流量。

3. 用计时器计时,记录每个测量时间间隔内的流量。

4. 重复步骤2和步骤3,直到获得足够的测量数据。

5. 比较流量计和参考流量计的测量结果,并计算出它们之间的误差。

实验结果:
通过对比流量计和参考流量计的测量结果,我们发现它们之间存在一定的误差。

流量计的测量结果可能偏高或偏低,具体取决于流量计的准确度和灵敏度。

在本实验中,我们测得的平均误差为5%。

结论:
根据实验结果,我们可以评估流量计的测量准确度和灵敏度。

当使用流量计进行流量测量时,需要考虑到其误差范围,以提高测量的准确性。

实际应用中,还可以根据实验结果对流量计进行校准,以进一步提高其测量精度和可靠性。

流量计的标定实验报告

流量计的标定实验报告

流量计的标定实验报告一、引言流量计是现代工业中常用的仪器设备,用于测量液体或气体的流量。

为了保证流量计的准确性,需要进行定期的标定实验。

本报告将详细介绍流量计的标定实验过程及结果。

二、实验目的1. 确定流量计的准确性;2. 确认流量计的稳定性;3. 评估流量计在不同工况下的测量误差。

三、实验原理本次实验采用热式流量计进行标定。

热式流量计通过测量液体或气体通过传感器时产生的热传导来确定其质量流率。

热式流量计主要包括传感器、加热元件和温度传感器三部分。

四、实验步骤1. 准备工作:将所需设备和试剂准备好,确保所有设备干净无杂质。

2. 安装:将热式流量计安装到测试管道上,并连接相应管道。

3. 标定:根据不同工况设置不同参数,并记录数据。

4. 数据处理:根据记录数据进行统计和分析,得出测量误差等结果。

5. 结果分析:根据数据处理结果评估流量计的准确性和稳定性,并确定其适用范围。

五、实验结果1. 测量误差:通过数据处理得出,流量计在不同工况下的测量误差分别为±0.5%、±1%、±2%。

2. 稳定性:经过长时间测试,流量计稳定性良好,误差变化范围在±0.2%以内。

3. 准确性:经过对比测试,流量计与标准流量计的误差在可接受范围内。

六、结论本次实验结果表明,热式流量计具有较高的准确性和稳定性,在不同工况下的测量误差也在可接受范围内。

因此,在实际应用中可以放心使用。

七、建议为了保证流量计的准确性和稳定性,建议定期进行标定实验,并根据实验结果进行调整和维护。

同时,在使用过程中要注意保持设备清洁,避免杂质进入影响测量结果。

最新流体力学实验报告流量计实验报告

最新流体力学实验报告流量计实验报告

最新流体力学实验报告流量计实验报告实验目的:本实验旨在通过使用不同类型的流量计,测量并分析流体流过管道的流量。

通过实验,学生将能够理解流量计的工作原理,掌握流量的测量方法,并能够对实验数据进行有效分析。

实验设备:1. 不同类型的流量计(如涡轮流量计、电磁流量计、超声波流量计等)。

2. 流量控制阀门。

3. 测试管道系统。

4. 数据采集器。

5. 计时器。

实验步骤:1. 准备工作:确保所有流量计已校准并处于良好工作状态。

安装流量计于测试管道上,并确保无泄漏。

2. 调整流量控制阀门,设定初步流量。

3. 开始实验:打开数据采集器,记录流量计读数和相应时间。

4. 改变流量控制阀门的开度,重复步骤3,获取不同流量下的读数。

5. 对每种类型的流量计重复上述步骤。

6. 实验结束后,关闭所有设备,并进行数据整理。

实验数据与分析:1. 记录每种流量计在不同流量下的读数。

2. 利用公式Q = V × A 计算实际流量,其中 Q 为流量,V 为流速,A 为管道截面积。

3. 绘制流量计读数与实际流量之间的关系图。

4. 分析不同流量计的测量精度和适用范围。

5. 讨论可能影响测量结果的因素,如流体粘度、温度变化等。

实验结论:通过本次实验,我们得出了不同类型流量计在不同流量下的测量结果,并分析了它们的性能特点。

实验结果表明,涡轮流量计适用于中小流量的精确测量,电磁流量计适用于导电液体的宽范围流量测量,而超声波流量计则具有非侵入性和宽量程的优点。

通过对比分析,可以为实际工程中选择合适的流量计提供参考依据。

流量计的流量校正实验报告

流量计的流量校正实验报告

流量计的流量校正实验报告
《流量计的流量校正实验报告》
在工业生产和实验室研究中,流量计是一种常用的仪器,用于测量流体的流量。

然而,由于各种因素的影响,流量计的测量结果可能存在一定的误差。

为了确
保测量结果的准确性,需要对流量计进行流量校正实验。

流量校正实验是通过比较流量计测量结果和标准流量值之间的差异,来确定流
量计的准确性和精度。

在实验中,首先需要准备标准流量源,以确保实验数据
的可靠性。

然后,将流量计与标准流量源连接,进行一系列不同流量值的测量。

通过对比实际测量值和标准流量值,可以得出流量计的误差值,并进行相应的
校正。

在实验过程中,需要注意一些影响流量计准确性的因素,如流体温度、压力、
粘度等。

这些因素可能会导致流量计的测量结果与实际流量值存在偏差,因此
在实验中需要对这些因素进行控制和调整,以确保实验结果的准确性。

流量校正实验的结果将为工程师和科研人员提供重要的参考数据,帮助他们更
准确地进行流体流量的测量和控制。

同时,流量校正实验也为流量计的制造商
提供了改进产品性能的重要依据,以满足不同领域用户的需求。

总之,流量计的流量校正实验是确保流体流量测量准确性的重要手段,通过实
验得到的校正数据将为工业生产和科研实验提供可靠的数据支持,推动流量计
技术的不断进步和改进。

流量计校核实验报告

流量计校核实验报告

流量计校核实验报告流量计校核实验报告一、引言流量计是工业生产中常用的仪器设备,用于测量流体的流量。

为了确保流量计的准确性和可靠性,需要进行校核实验。

本报告旨在详细描述流量计校核实验的过程、结果和分析,以便进一步提高流量计的测量精度。

二、实验目的本次实验的主要目的是校核流量计的测量准确性和稳定性,验证其是否符合规定的技术要求。

同时,通过实验结果的分析,找出可能存在的问题,并提出改进措施。

三、实验设备和方法1. 实验设备本次实验使用的流量计为电磁流量计,具有高精度和稳定性。

配套的控制系统和数据采集仪器也是必不可少的。

2. 实验方法(1)选择合适的流量计校核点,包括低流量、中流量和高流量三个点位。

(2)根据流量计的使用要求,确定合适的校核流体,并保证流体的稳定性和纯度。

(3)按照流量计的使用说明书,正确连接流量计和控制系统,并进行预热和调试。

(4)逐个调节流量计的校核点,记录流量计的读数和控制系统的输出信号。

(5)重复多次实验,取平均值作为最终结果。

四、实验结果经过多次实验和数据分析,得到如下结果:1. 流量计在低流量点位的测量误差较大,偏离实际流量较多。

2. 流量计在中流量点位的测量误差相对较小,基本符合要求。

3. 流量计在高流量点位的测量误差有所增加,但仍在可接受范围内。

五、结果分析1. 低流量点位的测量误差较大可能是由于流量计的灵敏度不够,需要进一步调整和改进。

2. 中流量点位的测量误差较小可能是由于流量计在此范围内的测量精度较高,但仍需注意维护和保养。

3. 高流量点位的测量误差增加可能是由于流量计的饱和现象,需要增加流量计的容量或采用其他措施来提高测量精度。

六、改进措施1. 针对低流量点位的测量误差较大问题,可以考虑更换更灵敏的流量计,或者增加流量计的校核点位,以提高整体的测量精度。

2. 对于中流量点位的测量误差较小问题,需要加强流量计的维护和保养工作,定期清洁和校准流量计,确保其性能的稳定性和可靠性。

流量计校核实验报告

流量计校核实验报告

流量计校核实验报告流量计校核一、实验操作1. 熟悉实验装置,了解各阀门的位置及作用。

2. 对装置中有关管道、导压管、压差计进行排气,使倒U形压差计处于工作状态。

3. 对应每一个阀门开度,用容积法测量流量,同时记下压差计的读数,按由小到大的顺序在小流量时测量8,9个点,大流量时测量5,6个点。

为保证标定精度,最好再从大流量到小流量重复一次,然后取其平均值。

4. 测量流量时应保证每次测量中,计量桶液位差不小于100mm或测量时间不少于40s。

二、数据处理1.数据记录计量水箱规格:长 400mm;宽 300mm管径d(mm):25孔板取喉径d(mm):15.347 0查出实验温度下水的物性:密度ρ= 996.2542 kg/m3 粘度μ= 0.000958 PaS2.数据处理du,d,VV,44 ,,,,Re2,,,d,,du0 则 V,uA,CA2,p/,C,000002,p/,孔板流量计试验数据处理水箱时间高度流量流速雷诺数33-1-1 左/cm 右/cm ΔR/m t/s h/cm 体积V/m Qv/m?s V/m?s 空流系数C0 Re min 57.0 57.0 4qvV= Qv=h.S/t max 33.1 45.3 d2V=C. Re=dvρ/μ 2gR0,1.1078 0.7049 16916.60 1 33.7 46.3 0.126 40 6.7 0.0081932.05E-04 0.9833 0.7445 15014.92 2 38.2 47.1 0.089 41 6.1 0.007454 1.82E-04 0.9264 0.7307 14146.29 3 40.6 48.8 0.082 41 5.7 0.007022 1.71E-04 0.8662 0.7734 13228.02 4 42.5 48.9 0.064 40 5.2 0.006406 1.60E-04 0.7964 0.7601 12160.84 5 43.8 49.4 0.056 414.9 0.006037 1.47E-04 0.7313 0.7620 11168.12 6 45.6 50.3 0.047 41 4.5 0.005544 1.35E-04 0.6338 0.7764 9679.04 7 47.9 51.3 0.034 41 3.9 0.004805 1.17E-04 0.5688 0.7678 8686.32 8 49.4 52.2 0.028 41 3.5 0.004312 1.05E-04 0.4713 0.8165 7197.23 9 51.6 53.3 0.017 41 2.9 0.0035738.71E-05 0.4998 0.8189 7631.55 1 50.9 52.8 0.019 40 3.0 0.0036969.24E-05 0.6013 0.7976 9182.68 2 48.7 51.6 0.029 41 3.7 0.004558 1.11E-04 0.6663 0.7825 10175.40 3 47.1 50.8 0.037 40 4.0 0.004928 1.23E-04 0.7638 0.7566 11664.48 4 44.7 49.9 0.052 41 4.7 0.00579 1.41E-04 0.8451 0.7605 12905.39 5 42.5 48.8 0.063 41 5.2 0.006406 1.56E-040.9101 0.7661 13898.11 6 40.8 48.0 0.072 41 5.6 0.006899 1.68E-041.0239 0.7503 15635.37 7 37.6 47.1 0.095 41 6.3 0.007762 1.89E-04 1.1214 0.7672 17124.45 8 35.3 46.2 0.109 41 6.9 0.0085012.07E-04 1.1161 0.7218 17043.80 9 33.4 45.6 0.122 40 6.7 0.008254 2.06E-04 孔板流量计R-Qv双对数坐标图lgQv-0.600-4.100-4.050-4.000-3.950-3.900-3.850-3.800-3.750-3.700-3.650-0.800-1.000-1.200y = 2.233x + 7.302-1.400lgR-1.600-1.800-2.000孔板流量计C0-Re图0.84000.8200y = -0.2058x + 1.6040.8000空流系数C00.78000.76000.74000.72000.70000.68003.83.944.14.24.3雷诺数的对数logRe文丘里流量计实验数据处理水箱高时间度体积流量流速33-1-1 左/cm 右/cm ΔR/m t/s h/cm V/m Qv/m?s V/m?s 空流系数C 雷诺数Re 0 min 66.3 66.3 4qvV= Qv=h.S/t max 19.0 57.8 d2V=C. Re=dvρ/μ 2gR0,4.472 1.756 55449.87 1 29.6 62.7 0.331 40 17.70 0.02185.45E-044.032 1.663 50001.92 2 34.1 64.1 0.3 41 16.36 0.0202 4.92E-043.739 1.663 46364.86 3 40.3 66.1 0.258 40 14.80 0.0182 4.56E-043.385 1.634 41979.00 4 44.4 66.3 0.219 40 13.40 0.0165 4.13E-043.060 1.607 37941.22 5 48.4 66.9 0.185 36 10.90 0.0134 3.73E-042.981 1.762 36966.58 6 52.5 67.1 0.146 40 11.80 0.01453.63E-042.282 1.639 28301.82 7 56.5 66.4 0.099 41 9.26 0.0114 2.78E-041.768 1.752 21929.33 8 60.5 65.7 0.052 40 7.00 0.00862.16E-041.251 1.997 15507.17 1 63.3 65.3 0.02 40 4.95 0.0061 1.52E-041.960 1.763 24298.00 2 59.4 65.7 0.063 41 7.95 0.00982.39E-042.395 1.728 29698.57 3 56.4 66.2 0.098 40 9.48 0.0117 2.92E-042.784 1.651 34523.03 4 51.9 66.4 0.145 40 11.02 0.0136 3.39E-043.486 1.757 43232.10 5 45.3 65.4 0.201 40 13.80 0.01704.25E-04 3.456 1.577 42856.17 6 40.7 65.2 0.245 40 13.68 0.0169 4.21E-043.979 1.699 49340.98 7 37.0 65.0 0.28 40 15.75 0.01944.85E-044.042 1.587 50124.17 8 32.1 65.2 0.331 41 16.40 0.0202 4.93E-04 4.371 1.627 54196.76 9 27.1 63.9 0.368 40 17.30 0.0213 5.33E-04 文丘里流量计R-Qv双对数坐标图lgQv-0.800-4.100-4.050-4.000-3.950-3.900-3.850-3.800-3.750-3.700-3.650-1.000-1.200y = 2.233x + 7.302-1.400-1.600-1.800lgR-2.000文丘里流量计C0-Re单对数坐标图2.500y = -0.4311x + 3.66692.000C01.5001.0000.5000.0004.104.204.304.404.504.604.704.80lgRe3.结果分析由孔板锐口的形状、测压口位置、孔径与管径之比和雷诺数Re所决定。

流量计的标定实验报告

流量计的标定实验报告

流量计的标定实验报告
《流量计的标定实验报告》
在工业生产中,流量计是一种非常重要的仪器设备,用于测量流体的流量。

为了确保流量计的准确性和可靠性,必须进行定期的标定实验。

本文将介绍一次流量计的标定实验报告,以便更好地了解流量计的工作原理和标定方法。

实验目的:通过标定实验,验证流量计的准确性和稳定性,以及了解流量计的测量范围和误差范围。

实验仪器:流量计、流量标定装置、压力表、温度计等。

实验步骤:
1. 确定实验条件,包括流体种类、流量范围、温度、压力等参数。

2. 将流量计安装在流量标定装置上,并连接好压力表和温度计。

3. 调节流量标定装置,使流体流量逐渐增加,记录下每个流量点对应的流量计读数、压力和温度。

4. 根据实验数据,绘制流量计的标定曲线,分析流量计的准确性和稳定性。

实验结果:
通过实验数据分析,得出以下结论:
1. 流量计的测量范围为0-1000L/min,误差范围在正负2%之间。

2. 在不同流量下,流量计的读数与实际流量基本吻合,表明流量计的准确性较高。

3. 流量计在不同温度和压力下的测量误差较小,稳定性良好。

结论:流量计的标定实验结果表明,该流量计具有较高的准确性和稳定性,可以满足工业生产对流量测量的要求。

通过本次标定实验,我们更加深入地了解了流量计的工作原理和标定方法,为今后的流量计使用和维护提供了重要参考。

同时,也提醒我们在工业生产中要重视流量计的定期标定,以确保生产过程中的流量测量准确和可靠。

流量计校核实验报告

流量计校核实验报告

流量计校核实验报告
一、实验操作
1. 熟悉实验装置,了解各阀门的位置及作用。

2. 对装置中有关管道、导压管、压差计进行排气,使倒U 形压差计处于工作状态。

3. 对应每一个阀门开度,用容积法测量流量,同时记下压差计的读数,按由
小到大的顺序在小流量时测量8-9个点,大流量时测量5-6个点。

为保证标定精度,最好再从大流量到小流量重复一次,然后取其平均值。

4. 测量流量时应保证每次测量中,计量桶液位差不小于100mm 或测量时间不少于40s 。

二、数据处理
1.数据记录
计量水箱规格:长 400mm ;宽 300mm 管径d (mm ):25 孔板取喉径d 0(mm ):15.347
查出实验温度下水的物性:
密度 ρ= 996.2542 kg/m3 粘度 μ= 0.000958 PaS 2.数据处理
d
V d V d du πμρ
πμ
ρ
μρ
44Re 2=⨯
==
ρ/20000p A C A u V ∆== 则 ρ
/200p u C ∆=
孔板流量计试验数据处理
文丘里流量计实验数据处理
3.结果分析
C由孔板锐口的形状、测压口位置、孔径与管径之比和雷诺数Re所决定。

C不再随着Re而变,成为一个和孔径与根据上图得当Re数增大到一定值后,
管径之比有关的常数。

流量计的校正实验报告

流量计的校正实验报告

流量计的校正实验报告流量计的校正实验报告一、引言流量计是现代工业生产中常用的一种仪器,用于测量液体或气体的流量。

准确的流量测量对于工业生产的稳定性和安全性至关重要。

然而,由于流量计的使用环境以及长期使用的磨损,其测量结果可能会存在一定的误差。

因此,进行流量计的校正实验是必要的,以确保其准确性和可靠性。

二、实验目的本次实验的目的是通过对流量计进行校正实验,研究流量计的测量误差,并提出相应的校正方法,以提高流量计的准确性。

三、实验装置和方法1. 实验装置本次实验使用的流量计为磁性涡街流量计,实验装置包括流量计、流量控制阀、压力传感器、温度传感器等。

2. 实验方法首先,将实验装置按照实验要求进行搭建,确保流量计与其他传感器的连接正确。

然后,通过调节流量控制阀,控制流体的流量。

在不同流量下,记录流量计的测量值、压力传感器的测量值以及温度传感器的测量值。

最后,根据实验数据进行分析和计算。

四、实验结果与分析通过对实验数据的处理和分析,得到了以下结果:1. 流量计的测量误差根据实验数据,我们计算出了流量计在不同流量下的测量误差。

结果显示,在较低流量下,流量计的测量误差较小,但在较高流量下,测量误差逐渐增大。

这表明流量计在高流量条件下的测量准确性较差。

2. 流量计的校正方法针对流量计的测量误差,我们提出了一种校正方法。

通过在实验过程中,同时记录流量计的测量值和标准流量计的测量值,可以得到流量计的校正曲线。

根据校正曲线,可以对流量计的测量结果进行修正,提高其准确性。

3. 流量计的温度补偿实验数据还显示,流量计的测量结果受温度的影响较大。

在不同温度下,流量计的测量误差存在较大差异。

因此,我们还提出了一种温度补偿方法,通过对流量计的测量结果进行修正,以消除温度对流量计的影响。

五、结论通过本次实验,我们对流量计的测量误差进行了研究,并提出了相应的校正方法和温度补偿方法。

这些方法可以有效提高流量计的测量准确性和可靠性。

然而,实验结果也显示,流量计的测量误差受多种因素的影响,如压力、温度等。

验二、孔板流量计的流量校正

验二、孔板流量计的流量校正

实验二、孔板流量计的流量校正一、实验目的1、学会流量计流量校正(或标定)的方法2、通过孔板流量计孔流系数的测定,了解孔流系数的变化规律 二、实验内容1、测定孔板流量计的孔流系数2、观察孔流系数与雷诺数的变化规律3、测定孔板流量计的永久压强损失三、实验原理孔板流量计是压差式流量计,也称速度式流量计,它用测定流体压差的方法来确定流体的速度。

可用流体流动规律(即伯努利方程)导出孔板流量计的计算模型。

即=(1)因孔口的大小已知,所以用孔口速度u 0替代u 2,并引入校正因子C ,将(1)式转变为:=(2) 对于不同压缩流体,20101()d u u d =,代入(2)式,整理得0u =令0C C =0u C =当采用倒U 型压差计测量压差时,P gR ρ∆=于是孔板流量计的流速为:0u C =得孔板流量计流量的数学模型式为:0G C A =(3) 式中:G--被测流体(水)的体积流量,m/sC 0--孔流系数,无因次 A 0--流量计最小流道截面积,m 2R--流量计上,下游两取压口处所连接的U 型管压差计读数,mρ--被测流体的密度Kg/m 3由管径d 可计算出雷诺数 1Re du ρμ=由于孔板流量计(局部阻力)引起的永久压强损失为: f f P H ρ∆=∙ 或 22ff P u H ζρ∆==∙问题引导:1、 工业上如何使用孔板流量计测流量?2、 测孔流系数的压差R 与测孔板流量计的永久压力损失ΔP f ,理论上测压点应该相同,但实际上测出的永久压力损失不准,为什么?3、 如何精确的测出并计算出孔板流量计的永久压强损失? 四、实验装置1、实验装置示意图如下:水箱转子流量计涡流转子流量计2、主要设备及参数:涡轮转子流量计转子流量计倒U形管压差计磁力泵水箱阀门新设备参数:测试段管径:d1=0.029m 孔板孔径:d=0.02m老设备参数:测试段管径:d1=32mm,孔板孔径: d=18mm五、实验操作1、检查各部分电路是否连接完好,开关处于关闭状态。

流量计流量校正实验报告

流量计流量校正实验报告

流量计流量校正实验报告
一、实验目的
本次实验旨在通过校正方法改变流量计,使其准确、简便地测量液体流量,并准确地
显示出实际流量。

二、实验原理
流量计校正仪通过测量液体流量自身的正常脉冲,来衡量液体流量,然后根据这些信号,通过运算和计算得出实际流量情况。

它只有当确认流量脉冲有效时,才能正确地显示
和读取流量数据。

三、实验设备
本次校验中使用的设备主要有:流速计、流量脉冲计、电子温度传感器、校正仪及其
他辅助设备。

四、实验流程
(1)将各个系统组件连接好,包括流量计、流量脉冲计、传感器等;
(2)将流量计校准时,使用校正仪进行校验,并确保每个部件正常工作;
(3)根据预设的脉冲设定系统脉冲信号,通过连续的脉冲算法和多次灵敏度校正,
使流量计读数准确;
(4)当系统的脉冲算法准确无误后,可以更加准确的计算流速和流量,并进行显示、记录;
(5)根据实际测量的液体流量,对流量计进行校正,使其更加准确;
(6)当流量计准确无误时,可以正确地显示和读取流量数据;
(7)在所有设备完成流量校正后,可以进行多次测试以确保校正准确无误。

五、实验结果
进行该实验后,我们得到了令人满意的结果,流量计已经经过精密检测,确保能够准
确测量液体流量,并准确地显示出实际流量情况。

六、实验结论
通过本次实验,我们发现,在流量计校验仪的帮助下,可以使流量计准确测量液体流量,并准确地显示出实际流量。

而且,在确保流量脉冲信号有效的情况下,流量计也可以
正确地读取和显示流量数据。

流量计的标定实验报告

流量计的标定实验报告

流量计的标定实验报告标定流量计实验报告流量计的校核实验报告文丘里流量计实验报告篇一:实验2 流量计标定实验实验2 流量计标定实验一、实验目的1.了解文氏管、转子流量计、孔板流量计和涡轮流量计的构造、工作原理和主要特点;2.掌握流量计的标定方法;3. 用直接容量法或对比法对文氏流量计、孔板流量计、转子进行标定,测定孔流系数与雷诺数间的关系;3.学习合理选用坐标系的方法。

二、实验原理流体流过文氏管由于喉部流速大压强小,文氏管前端与喉部产生压差,此差值可用倒U管型、单管压差计测出。

又压强差与流量大小有关,根据柏努力方程及压差计计算公式,可以推导出公式如下:Vs=Cv〃Sv2gR?0?? ?则在测定不同流量下的R、Vs等数值代入公式即可求得1Cv值。

当流体流过流量计时,因为阻力造成机械能损失。

把文氏管看成一个局部阻力部位,流体克服局部阻力所消耗的机械能(损失压头)可表示为动能(动压头)的倍数。

22u0u0?J/kg? 或Hf???m? 即hf??22g若流量计前部压强为p1 后部为p2列出实际流体的机械能衡算式为:2p1u1p2u2?z2g??2?hf z1g???2?2对在水平管上安装的文氏管,上式可整理成p?phf?12?J/kg? ?即只要在文氏管两端连接测压导管并用U型压差计测出p1-p2值,即可测出文氏管阻力,并进一步得出局部阻力系数。

三、实验装置如后图所示,文氏流量计所用的压差计分单管压差计和倒U型压差计两种,测定文氏管阻力采用倒U型管压差计,流体水由离心泵从水箱中输送,并循环使用。

四、实验方法1.装有单管压差计的装置(1)在出口阀(即流量调节阀或管道进口阀)关闭情况下开动离心泵。

(2)打开计量槽下阀门,再缓慢开启泵出口阀,排出管2道中气体。

(3)关闭泵出口阀,观察压差计液面是否指零,不指零说明测压导管中有气体,需要重新进行排气调节。

(4)调节方法是打开单管压差计上方的平衡夹和排气夹,设法增加管路中的压强(如增加流速或闭小管上的另一出口阀等)使水沿测压导管从压差计上部排气管排出,观察缓冲泡内无气泡为止。

流量计校核实验报告

流量计校核实验报告

流量计校核实验报告流量计校核一、实验操作1. 熟悉实验装置,了解各阀门的位置及作用。

2. 对装置中有关管道、导压管、压差计进行排气,使倒U形压差计处于工作状态。

3. 对应每一个阀门开度,用容积法测量流量,同时记下压差计的读数,按由小到大的顺序在小流量时测量8,9个点,大流量时测量5,6个点。

为保证标定精度,最好再从大流量到小流量重复一次,然后取其平均值。

4. 测量流量时应保证每次测量中,计量桶液位差不小于100mm或测量时间不少于40s。

二、数据处理1.数据记录计量水箱规格:长 400mm;宽 300mm管径d(mm):25孔板取喉径d(mm):15.347 0查出实验温度下水的物性:密度ρ= 996.2542 kg/m3 粘度μ= 0.000958 PaS2.数据处理du,d,VV,44 ,,,,Re2,,,d,,du0 则 V,uA,CA2,p/,C,000002,p/,孔板流量计试验数据处理水箱时间高度流量流速雷诺数33-1-1 左/cm 右/cm ΔR/m t/s h/cm 体积V/m Qv/m?s V/m?s 空流系数C0 Re min 57.0 57.0 4qvV= Qv=h.S/t max 33.1 45.3 d2V=C. Re=dvρ/μ 2gR0,1.1078 0.7049 16916.60 1 33.7 46.3 0.126 40 6.7 0.0081932.05E-04 0.9833 0.7445 15014.92 2 38.2 47.1 0.089 41 6.1 0.007454 1.82E-04 0.9264 0.7307 14146.29 3 40.6 48.8 0.082 41 5.7 0.007022 1.71E-04 0.8662 0.7734 13228.02 4 42.5 48.9 0.064 40 5.2 0.006406 1.60E-04 0.7964 0.7601 12160.84 5 43.8 49.4 0.056 414.9 0.006037 1.47E-04 0.7313 0.7620 11168.12 6 45.6 50.3 0.047 41 4.5 0.005544 1.35E-04 0.6338 0.7764 9679.04 7 47.9 51.3 0.034 41 3.9 0.004805 1.17E-04 0.5688 0.7678 8686.32 8 49.4 52.2 0.028 41 3.5 0.004312 1.05E-04 0.4713 0.8165 7197.23 9 51.6 53.3 0.017 41 2.9 0.0035738.71E-05 0.4998 0.8189 7631.55 1 50.9 52.8 0.019 40 3.0 0.0036969.24E-05 0.6013 0.7976 9182.68 2 48.7 51.6 0.029 41 3.7 0.004558 1.11E-04 0.6663 0.7825 10175.40 3 47.1 50.8 0.037 40 4.0 0.004928 1.23E-04 0.7638 0.7566 11664.48 4 44.7 49.9 0.052 41 4.7 0.00579 1.41E-04 0.8451 0.7605 12905.39 5 42.5 48.8 0.063 41 5.2 0.006406 1.56E-040.9101 0.7661 13898.11 6 40.8 48.0 0.072 41 5.6 0.006899 1.68E-041.0239 0.7503 15635.37 7 37.6 47.1 0.095 41 6.3 0.007762 1.89E-04 1.1214 0.7672 17124.45 8 35.3 46.2 0.109 41 6.9 0.0085012.07E-04 1.1161 0.7218 17043.80 9 33.4 45.6 0.122 40 6.7 0.008254 2.06E-04 孔板流量计R-Qv双对数坐标图lgQv-0.600-4.100-4.050-4.000-3.950-3.900-3.850-3.800-3.750-3.700-3.650-0.800-1.000-1.200y = 2.233x + 7.302-1.400lgR-1.600-1.800-2.000孔板流量计C0-Re图0.84000.8200y = -0.2058x + 1.6040.8000空流系数C00.78000.76000.74000.72000.70000.68003.83.944.14.24.3雷诺数的对数logRe文丘里流量计实验数据处理水箱高时间度体积流量流速33-1-1 左/cm 右/cm ΔR/m t/s h/cm V/m Qv/m?s V/m?s 空流系数C 雷诺数Re 0 min 66.3 66.3 4qvV= Qv=h.S/t max 19.0 57.8 d2V=C. Re=dvρ/μ 2gR0,4.472 1.756 55449.87 1 29.6 62.7 0.331 40 17.70 0.02185.45E-044.032 1.663 50001.92 2 34.1 64.1 0.3 41 16.36 0.0202 4.92E-043.739 1.663 46364.86 3 40.3 66.1 0.258 40 14.80 0.0182 4.56E-043.385 1.634 41979.00 4 44.4 66.3 0.219 40 13.40 0.0165 4.13E-043.060 1.607 37941.22 5 48.4 66.9 0.185 36 10.90 0.0134 3.73E-042.981 1.762 36966.58 6 52.5 67.1 0.146 40 11.80 0.01453.63E-042.282 1.639 28301.82 7 56.5 66.4 0.099 41 9.26 0.0114 2.78E-041.768 1.752 21929.33 8 60.5 65.7 0.052 40 7.00 0.00862.16E-041.251 1.997 15507.17 1 63.3 65.3 0.02 40 4.95 0.0061 1.52E-041.960 1.763 24298.00 2 59.4 65.7 0.063 41 7.95 0.00982.39E-042.395 1.728 29698.57 3 56.4 66.2 0.098 40 9.48 0.0117 2.92E-042.784 1.651 34523.03 4 51.9 66.4 0.145 40 11.02 0.0136 3.39E-043.486 1.757 43232.10 5 45.3 65.4 0.201 40 13.80 0.01704.25E-04 3.456 1.577 42856.17 6 40.7 65.2 0.245 40 13.68 0.0169 4.21E-043.979 1.699 49340.98 7 37.0 65.0 0.28 40 15.75 0.01944.85E-044.042 1.587 50124.17 8 32.1 65.2 0.331 41 16.40 0.0202 4.93E-04 4.371 1.627 54196.76 9 27.1 63.9 0.368 40 17.30 0.0213 5.33E-04 文丘里流量计R-Qv双对数坐标图lgQv-0.800-4.100-4.050-4.000-3.950-3.900-3.850-3.800-3.750-3.700-3.650-1.000-1.200y = 2.233x + 7.302-1.400-1.600-1.800lgR-2.000文丘里流量计C0-Re单对数坐标图2.500y = -0.4311x + 3.66692.000C01.5001.0000.5000.0004.104.204.304.404.504.604.704.80lgRe3.结果分析由孔板锐口的形状、测压口位置、孔径与管径之比和雷诺数Re所决定。

实验六孔板流量计流量的校正

实验六孔板流量计流量的校正

实验六 孔板流量计流量的校正一、实验目的1.掌握流量计流量系数校正的方法; 2.了解流量系数与其影响因素的关系。

二、实验原理工程上通过测定流体的压差来确定其速度及流量。

孔板流量计数学模型为: 孔板流量计是基于流体在流动过程中的能量转换关系,由流体通过孔板前后压差的变化来确定流体流过管截面的流量.ﻩ)(Rg 2/2//2//Hg 212221222211ρρρρρρ-=∆⇒-=-=∆+=+P u u P P P u P u P 由于2—2(缩脉)处面积难以确定,所以工程上以孔口速度u 0代替u 2,流体通过孔口时有阻力损失,又因流动状况而改变的缩脉位置使测得的(P1—P2)/ρ带来偏差,因此通过实验来确定C 0,流量计的计算式:孔板流量计不足之处是阻力损失大,这个损失可由U 形压差计测得。

三、实验装置与流程3。

调节阀 4。

涡轮流量计 5.测定孔板前后压降的U 形压差计 6.测量阻力损失的U形压差计 7。

孔板流量计 8。

离心泵 主要参数:管道直径:27m m; 孔板孔径:18mm 四、实验步骤 1.水箱充满水至80%2。

打开压差计上平衡阀,关闭各放气阀。

3.启动循环水泵.4。

排气:(1)管路排气;(2)测压导管排气;(3)关闭平衡阀,缓慢旋动压差计上放气阀,排除压差计上的气泡,注意:先排进压管后排低压管. 5.读取压差计零位读数。

6.开启调节阀至最大,确定流量范围,确定实验点,测定孔板前后压降和经过孔板所带来的压降。

7。

测定读数:改变管道中的流量,读出一系列流量,压差. 8。

实验装置恢复原状,打开压差计上的平衡阀,并清理场地。

五、实验记录六、实验报告 1、数据整理2.本实验μρ/1du R ed=,m),(0ed R f C =,对于特定孔板m 为常数,上式可写成)(0ed R f C 。

将所得的实验数据组在半对数坐标上绘制C 0~R e d曲线图形,从而可确定该孔板的孔流系数C 0和该孔板在该工程上的测量范围。

流量计校核实验报告

流量计校核实验报告

一、实验目的1. 熟悉流量计的基本构造、工作原理及校核方法;2. 掌握流量计校核实验的操作步骤及数据处理方法;3. 了解不同类型流量计的校核方法及误差分析。

二、实验原理流量计是一种用于测量流体流量的仪表,其校核方法主要有容积法、称量法、流速法等。

本实验采用容积法进行流量计校核,即通过测量流体在一定时间内流过固定截面积的体积,从而得到流体的流量。

三、实验装置1. 实验装置包括:流量计、计量桶、阀门、管道、导压管、压差计、计时器等;2. 实验装置连接方式:流量计连接计量桶,计量桶连接管道,管道连接阀门,导压管连接压差计,计时器连接计量桶。

四、实验步骤1. 熟悉实验装置,了解各阀门的位置及作用;2. 对装置中有关管道、导压管、压差计进行排气,使倒U形压差计处于工作状态;3. 对应每一个阀门开度,用容积法测量流量,同时记下压差计的读数;4. 按由小到大的顺序,在小流量时测量89个点,大流量时测量56个点;5. 为保证标定精度,最好再从大流量到小流量重复一次,然后取其平均值;6. 测量流量时应保证每次测量中,计量桶液位差不小于100mm或测量时间不少于40s;7. 记录实验数据。

五、数据处理1. 数据记录计量水箱规格:长 400mm;宽 300mm管径d(mm):25孔板取喉径d0(mm):15.347查出实验温度下水的物性:密度 996.2542 kg/m3 粘度 0.000958 PaS2. 数据处理(1)计算流量计实际流量Q实际:Q实际 = V实际 / t实际其中,V实际为计量桶中流过的体积,t实际为测量时间。

(2)计算流量计示值流量Q示值:Q示值 = V示值 / t示值其中,V示值为流量计显示的体积,t示值为流量计显示的时间。

(3)计算流量计的相对误差:相对误差 = (Q实际 - Q示值) / Q实际× 100%六、结果分析1. 分析流量计的相对误差,判断流量计的准确度;2. 分析流量计在不同流量下的误差变化规律;3. 分析流量计的误差来源,如仪表本身、环境因素、操作误差等。

化工实验报告-流量计的流量校正

化工实验报告-流量计的流量校正

实 验 报 告Experimentation Report of Taiyuan teachers College系部: 化学系 年级: 大四 课程:化工实验 姓名: 学号: 日期:2012/09/19项目:流量计的流量校正一、实验目的:1.学会流量计的校正方法。

2.通过孔板流量计孔流系数的测定,了解孔流系数的变化规律。

二、实验原理:孔板流量计是最常用的一种利用测定流体的压差来确定流体流量的流量测量仪表。

根据伯努利方程式,管路中流体的流量与压差计读数的关系为:流量计的孔流系数确定以后,就可根据上式,由压差计读数来确定流量。

流量计的校正就是要确定孔板流量计的孔流系数。

影响孔板流量计孔流系数的因素很多,如流动过程的雷诺数、孔口面积与管道面积比、测压方式、孔口形状及加工光洁度、孔板厚度和管壁粗糙度等。

对于测压方式、结构尺寸、加工状况等均已规定的标准孔板,当实验装置确定,m 确定, 测定过程中,用基准流量计测定管路中的流量,用压差计测定孔板前后的压差,即可通ρρρρgRA C p p A C V A b a s )(2)(20000-=-=),(0m R f C e =管道面积孔口面积=m )(0e R f C =过①式求出值。

三、实验装置:1.设备参数:管道直径0.027m,孔板直径0.018m2.实验装置:水泵,U型管压计,孔板流量计,涡轮流量计,调节阀门,水箱四、实验步骤:1.水箱充水至80%。

2.实验开始前,关闭流体出口控制阀门,打开水银压差计上平衡阀。

3.启动循环水泵。

4.分别进行管路系统、引压管、压差计的排气工作,排出可能积存在系统内的空气,以保证数据测定稳定、可靠。

①管路系统排气:打开出口调节阀,让水流动片刻,将管路中的大部分空气排出,然后将出口阀关闭,打开管路出口端上方的排气阀,使管路中的残余空气排出。

②引压管和压差计排气:依次打开并迅速关闭压差计上方的排气阀,反复操作几次,将引压管和压差计内的空气排出。

流量计校正实验 实验报告

流量计校正实验 实验报告

一、实验目的1. 分别用三角堰、涡轮流量计、水银比压计校正孔板流量计,实验测定流量计的流量系数。

2. 制作流量系数 与雷诺数 关系曲线,并确定 = 的范围和数值。

二、 实验原理孔板是常用的流量计,都是利用改变流道截面的方法使截面前后测压管水头差发生变化,通过测量测压管水头差计算流量。

如果将流体视为理想流体,则根据连续方程和伯努利方程有=1− Ω2实际流体都是有粘性的,考虑粘性影响后引入修正系数,即流量系数 μ ,于是实际流量为实=1− Ω 2由于流量系数的引入考虑了粘性的影响,因此根据相似原理,流量系数为雷诺数的函数。

三、 设备与仪器实验设备包括三角量水堰、涡轮流量计、水银比压计、孔板流量计、水泵数显高度尺、水箱等。

流量采用三角量水堰进行测量。

通过测量堰上水头高度,可由 Q-H 关系式求得流量 Q。

采用水银比压计测量孔板上的测压管水头差。

读出温度计上显示的温度,通过查表确定 υ。

四、 实验步骤1. 在启动水泵前将泵前阀和调节阀关死。

2. 启动水泵后将泵前阀和调节阀完全打开,泵运行的同时排出试验管路内的空气。

3. 将排气阀打开,排空水银比压计及连接管内的空气,并检查空气是否完全排空。

4. 通过调节控制阀的开关确定实验工况点,记录与水银比压计高度差相对应的实验数据。

5. 将泵前阀关死,然后关闭水泵。

五、实验数据记录及处理0.5800.6000.6200.6400.6600.6800.7004.20 4.304.404.504.604.704.804.905.00三角堰μ-lg(Re)关系曲线0.5800.6000.6200.6400.6600.6800.7004.204.304.404.504.604.704.804.905.00涡轮流量计μ-lg(Re)关系曲线观察曲线可知,流量系数的常数值约为0.59,对应的Re 范围为83500~30500。

六、思考题1.两测压管孔应在一条流线上,这样使用沿流线的伯努利方程计算才更准确。

流量计标定实验实验报告

流量计标定实验实验报告

流量计标定实验实验报告流量计标定实验实验报告引言:流量计是一种用于测量流体流量的仪器,广泛应用于工业生产和科学研究领域。

为了确保流量计的准确性和可靠性,进行流量计标定实验是必要的。

本实验旨在通过比较标准流量计和待测流量计的测量结果,评估待测流量计的准确性和精度。

实验设备和方法:1. 实验设备:标准流量计、待测流量计、流量调节阀、压力计、温度计、计时器等。

2. 实验方法:a) 将标准流量计和待测流量计与流量调节阀连接,确保流体流经流量计。

b) 调节流量调节阀,使流量计显示一定流量(如100L/min)。

c) 同时记录标准流量计和待测流量计的读数。

d) 重复以上步骤,分别记录不同流量下的读数。

e) 测量流体的压力和温度,并记录下来。

实验结果与数据处理:1. 流量计标定曲线:根据实验数据绘制出标准流量计和待测流量计的标定曲线。

横坐标表示流量,纵坐标表示流量计的读数。

通过比较两条曲线的偏差,可以评估待测流量计的准确性和精度。

2. 流量计的准确性评估:a) 计算标准流量计和待测流量计的相对误差。

相对误差可以通过以下公式计算:相对误差 = (待测流量计读数 - 标准流量计读数)/ 标准流量计读数× 100% b) 根据相对误差的大小评估待测流量计的准确性。

一般来说,相对误差越小,表示待测流量计越准确。

3. 流量计的精度评估:a) 计算标准流量计和待测流量计的绝对误差。

绝对误差可以通过以下公式计算:绝对误差 = 待测流量计读数 - 标准流量计读数b) 根据绝对误差的大小评估待测流量计的精度。

一般来说,绝对误差越小,表示待测流量计越精确。

讨论与结论:通过对实验数据的分析和处理,我们得出以下结论:1. 待测流量计的准确性评估结果显示相对误差在可接受范围内,表明待测流量计具有较高的准确性。

2. 待测流量计的精度评估结果显示绝对误差较小,表明待测流量计具有较高的精度。

3. 流量计的准确性和精度对实际应用非常重要。

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