流体流动阻力的测定

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流体流动阻力的测定

流体流动阻力的测定

流体流动阻力的测定一、实验目的(1)熟悉测定流体流经直管的阻力损失的实验组织法及测定摩擦系数的工程意义。

(2)观察摩擦系数λ与雷诺数Re 之间的关系,学习双对数坐标纸的用法 (3)掌握流体流经管件时的局部阻力,并求出该管件的局部阻力。

二、实验原理流体在管内流动时,由于流体具有黏性,在流动时必须克服内摩擦力,因此,流体必须做功。

当流体呈湍流流动时,流体内部充满了大小漩涡,流体质点运动速度和方向都发生改变,质点间不断相互碰撞,引起流体质点动量交换,使其产生了湍动阻力,结果也会消耗流体能量,所以流体的黏性和流体的漩涡产生了流体流动的阻力。

流体在管内流动的阻力的计算公式表示为22u d l h fλ=或2212u d l p p p ρλ=-=∆式中:h 为流体通过直管的阻力(J/kg );△p 为流体通过直管的压力降(N/m 2);p 1,p 2为直管上下游界面流动的压力(N/m 2);l 为管道长(m );d 为管道直径(内径)(m );ρ为流体密度(kg/m 3);u 为流体平均流速(m/s );λ为摩擦系数,无因次。

摩擦系数λ是一个受多种因素影响的变量,其规律与流体流动类型密切相关。

当流体在管内作层流流动时,根据力学基本原理,流体流动的推动力(由于压力产生)等于流体内部摩擦力(由于黏度产生),从理论上可以推得λ的计算式为Re64=λ 当流体在管内作湍流流动时,由于流动情况比层流复杂得多,湍流时的λ还不能完全由理论分析建立摩擦系数关系式。

湍流的摩擦系数计算式是在研究分析阻力产生的各种因素的基础上,借助因次分析方法,将诸多因素的影响归并为准数关系,最后得出如下结论⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎥⎦⎤⎢⎣⎡=d d du k tεϕεμρλRe,2 由此可见,λ为Re 数和管壁相对粗糙度ε/d 的函数,其函数的具体关系通过实验确定。

局部阻力通常有两种表达方式,即当量长度法和阻力系数法。

当量长度法:流体流过某管件时因局部阻力造成的能量损失相当于流体流过与其相同管径的若干米长度的直管阻力损失,用符号l e 来表示,则22u d l l h e f+=∑λ阻力系数法:流体通过某一管件的阻力损失用流体在管路中的动能系数来表示22u h pf ζρ==∆三、实验装置本实验装置如下图,由直管、管件、控制阀、涡轮流量计、供水泵和水箱构成。

流体流动阻力的测定

流体流动阻力的测定

测数据的准确性,每组数据之间稳定时间不得低于5min。 记录数据列表。 5、实验终了,首先关闭阀7,停泵、关闭发生器、仪表、 电源。 五、实验报告编写 (一)实验目的
(二)实验原理
(三)实验装置 (四)实验数据记录表 (五)实验数据处理 (六)思考题
实验数据处理
由所测得的Vs,t1、t2,确定流体密度,计算Q
数据处理结果表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

流量
m3/h
光滑管
粗糙管
Re


闸阀阻 力系数
Re
log()
粗糙管
光滑管
log(Re)
全开闸阀阻力系数实验数据处理: 根据流量、管径确定流速,根据该流量下所对应的闸 阀阻力(mH2O)代入下式,确定阻力系数。

2 gH f u2
计算三个流量下的阻力系数,并将其平均得全开闸阀平 均阻力系数。
Q Ki S i t m
确定流体被加热给热热阻占总热阻的比例
所占热阻比例 1 i 100% 1 Ki
确定蒸汽冷凝的给热系数o 1 1 1 o S o K i Si i Si
So d o L
do—换热管外径。 计算每一个流量下的给热系数和总传热系数,将处理 结果列入计算结果表中(表的格式见书)。 注意:在实验报告中仅写出一组实验数据的计算过程, 其他只要在计算结果表中表达出来即可。
再由已知的t1、t2、 Q,Si,并根据测得的加热蒸汽温度 T,确定传热平均温度差 tm,代入传热速率方程即可 确定Ki,与所测到的给热系数i进行比较,分析管内流 体给热热阻占总热阻的比例。若将管壁热阻忽略,也可 求出水蒸气冷凝的给热系数o 。
Q Ki S i t m

流体流动阻力的测定

流体流动阻力的测定

流体流动阻力的测定一、引言流体力学是物理学的一个分支,主要研究流体的运动规律和性质。

在工程领域中,流体力学是非常重要的一门学科,涉及到许多领域,如航空、船舶、汽车、建筑等。

在这些领域中,流体的运动特性对于设备的设计和性能有着重要影响。

而测定流体流动阻力是了解这些运动特性的基础。

二、实验原理1. 流体阻力公式当一个物体在流体中运动时,会受到来自流体的阻力。

根据牛顿第二定律,物体所受合外力等于其质量乘以加速度。

因此,在水平方向上运动的物体所受合外力为:F = ma其中F为合外力,m为物体质量,a为加速度。

当物体在水平方向上运动时,在没有其他外力作用下,其所受合外力即为来自水对其作用的阻力Ff。

因此:Ff = ma将牛顿第二定律代入上式可得:Ff = 1/2 * ρ * v^2 * S * Cd其中ρ为流体密度,v为物体相对于流体的速度(即物体速度减去流体速度),S为物体所受阻力的面积,Cd为阻力系数。

2. 流体阻力的测定在实验中,我们可以通过测量物体在流体中运动时所受到的阻力来计算出阻力系数Cd。

一般来说,测量流体阻力有两种方法:直接法和间接法。

直接法是指将物体放置在流体中,然后通过测量所需施加的力来计算出流体阻力。

这种方法通常需要使用特殊设备,如浮子式流量计、翼型试验台等。

间接法是指通过测量物体在流体中运动时所需施加的外部力来计算出流体阻力。

这种方法通常需要使用天平或重量计等设备来测量物体的重量,并结合运动学公式来计算物体所受的加速度和速度等参数。

三、实验步骤1. 实验器材准备准备好天平或重量计、滑轮、绳子、小球等实验器材,并将它们固定在实验台上。

2. 实验样本制备制作一个小球样本,并将其质量称重记录下来。

3. 流动介质准备将水注入实验槽中,并将水温调节到室温。

4. 实验数据测量将小球样本用绳子系在滑轮上,并将滑轮固定在实验台上。

然后,拉动小球样本,使其开始运动,并记录下所需施加的力和小球样本的运动时间。

实验一 流体流动阻力的测定

实验一   流体流动阻力的测定

实验一 流体流动阻力的测定一、实验目的1、了解流体在管道内摩擦阻力的测定方法;2、确定摩擦系数λ与雷诺数Re 的关系。

二、基本原理由于流体具有粘性,在管内流动时必须克服内摩擦力。

当流体呈湍流流动时,质点间不断相互碰撞,引起质点间动量交换,从而产生了湍动阻力,消耗了流体能量。

流体的粘性和流体的涡流产生了流体流动的阻力。

在被侧直管段的两取压口之间列出柏努力方程式,可得:ΔP f =ΔPL —两侧压点间直管长度(m)d —直管内径(m)λ—摩擦阻力系数u —流体流速(m/s )ΔP f —直管阻力引起的压降(N/m 2)µ—流体粘度(Pa.s )ρ—流体密度(kg/m 3)本实验在管壁粗糙度、管长、管径、一定的条件下用水做实验,改变水流量,测得一系列流量下的ΔP f 值,将已知尺寸和所测数据代入各式,分别求出λ和Re ,在双对数坐标纸上绘出λ~Re 曲线 。

三、实验装置与仪器1、实验装置水泵将储水糟中的水抽出,送入实验系统,首先经玻璃转子流量计测量流量,然后送入被测直管段测量流体流动的阻力,经回流管流回储水槽,水循环使用。

被测直管段流体流动阻力△P 可根据其数值大小分别采用变压器或空气—水倒置U 型管来测量。

实验系统流程图见图一压差传感器与直流数字电压表连接方法见图二2、设备的主要技术参数(1)被测直管段:管径d —0.0080(m) 管长L —1.6(m) 材料:紫铜管(2)玻璃转子流量计:型号LZB —25 测量范围100—1000(L/h) 精度:1.5 型号LZB —10 测量范围10—100(L/h) 精度:2.5(3)单项离心清水泵:型号WB70/055 流量20—2000(L/h)扬程:13.5~19(m) 电功功率:550(W) 电机功率:550(W) 电流:1.35(A) 电压:380(V)22u d L P h ff ⨯=∆=λρ22u P L d f ∆⨯=ρλμρdu =Re四、实验步骤:1、向储水槽内注蒸馏水,直到水满为止。

流体流动阻力的测定(化工原理实验报告)

流体流动阻力的测定(化工原理实验报告)

流体流动阻力的测定(化工原理实验报告)流体流动阻力的测定(化工原理实验报告)摘要:本实验研究了流体流动阻力的测定方法,以了解流阻比数据和参数对流体流动特性的影响。

实验中采用了空心管实验装置,在一定的压差试验条件下,通过压力表和熨斗流量计测量压力和流量,计算出流阻比系数。

通过实验,研究了流阻比系数随着实验参数(流量、温度、压力)变化的规律,从而获得一定规律性的微观流动特性数据。

关键词:流阻比;熨斗流量计;实验;流动阻力1 前言流体流动阻力是研究流体流动特性的一项重要参数。

它决定了流体在管道内流动时会受到什么样的阻力,直接影响着流体在设备内的流动性能和传热特性。

因此,准确测量流体流动阻力是研究管道流动的关键问题。

本实验旨在研究空心管装置测量的流阻比数据对流体流动特性的影响,以便获得微观流动特性数据,并用于管道设计、传热学的研究中。

2 实验目的1)研究在空心管实验装置内测量流阻比系数的变化规律:2)利用测量的流阻比系数,得出瞬态流体流动特性曲线,即流量与压力的变化规律; 3)通过实验有规律地分析,获得实验流体的微观流动特性参数。

3 实验装置本实验主要采用空心管实验装置(见图1),由电磁阀控制罐内的液体,带动空心管内的流体循环,保持流量一定,从而实现实验的要求。

该装置由如下几个部分组成:(1)空心管;(2)球阀;(3)高低压罐;(4)汽缸和气缸;(5)液体泵;(6)电磁阀;(7)水箱;(8)熨斗流量计;(9)压力表;(10)温度计。

4 实验方法1)确定实验条件:根据实验任务,确定温度、压力、流量等参数,以及电磁阀的控制时间;2)进行实验:根据实验条件,控制电磁阀的开启和关闭,实现空心管内的液体流动,同时调节实验参数,测量压力及流量;3)根据压力和流量,绘出流量-压力曲线,计算出对应的流阻比系数;4)根据实验数据,进行实验数据分析,探究实验参数变化时,流阻比系数变化规律,得出流体的微观流动特性参数。

5 实验数据在实验中,调节不同的参数,实现不同的实验条件,测量得到流量和压力的数据,根据测量的实验数据,画出Flow-Pressure曲线,结果如下表1所示:实验条件实测压力(MPa) 实测流量(M3/h)流阻比(MPa/m3/h)条件1 0.39 0.159 0.80条件2 0.51 0.159 1.06条件3 0.62 0.159 1.29条件4 0.68 0.159 1.41条件5 0.80 0.159 1.64表1 实验结果图2 Flow-Pressure曲线图6 结论1)根据上述的实验结果,可以发现,随着压力和流量的增加,流阻比也相应地增大;2)通过分析实验数据,可以获得一定的规律性的微观流动特性数据,即通过把不同的实验参数变量并入方程式中,可以根据需要精确地预测不同条件下,流体流动时的压力和流量变化规律;3)该测试结果可以作为设计管路时流体传热特性和流动特性的参考,更好地掌握管路中流体的流动特性。

流体流动阻力测定

流体流动阻力测定

一、实验目的1、 掌握流体经直管和管阀件时阻力损失的测定方法。

通过实验了解流体流动中能量损失的变化规律。

2、 测定直管摩擦系数λ于雷诺准数Re 的关系。

3、 测定流体流经闸阀等管件时的局部阻力系数ξ。

4、 学会压差计和流量计的适用方法。

5、 观察组成管路的各种管件、阀件,并了解其作用。

二、基本原理流体在管内流动时,由于粘性剪应力和涡流的存在,不可避免得要消耗一定的机械能,这种机械能的消耗包括流体流经直管的沿程阻力和因流体运动方向改变所引起的局部阻力。

1、 沿程阻力流体在水平均匀管道中稳定流动时,阻力损失表现为压力降低。

即影响阻力损失的因素很多,尤其对湍流流体,目前尚不能完全用理论方法求解,必须通过实验研究其规律。

为了减少实验工作量,使实验结果具有普遍意义,必须采用因次分析方法将各变量组合成准数关联式。

根据因次分析,影响阻力损失的因素有, (a)流体性质:密度ρ、粘度μ;(b)管路的几何尺寸:管径d 、管长l 、管壁粗糙度ε; (c)流动条件:流速μ。

可表示为: 则 式中,-d 管径,m ;-∆f P 直管阻力引起的压强降,Pa ;-l 管长,m ;-u 流速,m/s ;-ρ流体的密度,kg/m 3;-μ流体的粘度,N·s/m 2。

λ—称为摩擦系数。

层流时,λ=64/Re ;湍流时λ是雷诺准数Re 和相对粗糙度的ρρpp p h f ∆=-=21),,,,,(ερμu l d f p =∆22u d l ph f λρ=∆=函数,须由实验确定 2、局部阻力局部阻力通常有两种表示方法,即当量长度法和阻力系数法。

(a)当量长度法流体流过某管件或阀门时,因局部阻力造成的损失,相当于流体流过与其具有相当管径长度的直管阻力损失,这个直管长度称为当量长度,用符号Σ le 表示。

则流体在管路中流动时的总阻力损失 为(b)阻力系数法流体通过某一管件或阀门时的阻力损失用流体在管路中的动能系数来表示,这种计算局部阻力的方法,称为阻力系数法。

流体流动阻力测定实验报告

流体流动阻力测定实验报告

流体流动阻力测定实验报告流体流动阻力测定实验报告引言:流体力学是研究流体在不同条件下的运动规律和力学性质的学科。

在工程领域中,流体力学的研究对于设计和优化流体系统至关重要。

而流体流动阻力的测定实验是流体力学中的基础实验之一,通过测量流体在不同条件下的阻力大小,可以进一步研究流体的流动规律和性质。

一、实验目的本实验的目的是通过实验测定不同条件下流体的流动阻力,并分析影响流体阻力的因素。

二、实验原理流体流动阻力是指流体在流动过程中受到的阻碍力,其大小取决于流体的性质、流动速度、管道尺寸等因素。

根据流体力学的基本原理,流体流动阻力可以通过测量流体流经管道时的压差来计算。

三、实验仪器与材料本实验所使用的仪器和材料有:1. 流量计:用于测量流体的流量。

2. 压力计:用于测量流体流经管道时的压差。

3. 管道系统:包括进口管道、出口管道和中间的测试段。

四、实验步骤1. 搭建实验装置:将进口管道、出口管道和测试段按照一定的顺序连接起来,并确保连接紧密、无泄漏。

2. 流量调节:通过调节流量计的开度,控制流体的流量大小。

3. 测量压差:在进口管道和出口管道上分别安装压力计,并通过读取压力计上的数值来测量流体流经管道时的压差。

4. 记录数据:在不同流量下,分别测量并记录流体流经管道时的压差。

5. 数据处理:根据测得的压差数据,计算不同流量下的流体流动阻力。

五、实验结果与分析根据实验数据,可以绘制流体流动阻力与流量的关系曲线。

通过分析曲线的斜率和曲线的形状,可以得出以下结论:1. 流体流动阻力与流量呈线性关系,即流量越大,流体流动阻力越大。

2. 流体流动阻力随着流速的增加而增加,但增速逐渐减缓。

3. 流体流动阻力与管道尺寸有关,管道越粗,阻力越小。

六、实验误差与改进在实际实验中,可能会存在一些误差,如仪器的误差、操作误差等。

为减小误差,可以采取以下改进措施:1. 仪器校准:定期对流量计和压力计进行校准,确保其测量结果的准确性。

流体流动阻力的测定

流体流动阻力的测定

流体流动阻⼒的测定⼀、实验⽬的1、掌握层流流体经直路和管件时阻⼒损失的测定⽅法。

通过实验了解流体流动中能量损失的变化规律。

2、测定直管摩擦系数λ与雷诺准数Re 的关系。

3、测定流体流经闸阀等管件时的局部阻⼒系数ξ。

4、学会压差计和流量计的使⽤⽅法。

5、观察组成管路的各种管件、阀件,并了解其作⽤。

⼆、实验原理1、直管摩擦系数λ与雷诺数Re 的测定:流体在管道内流动时,由于流体的粘性作⽤和涡流的影响会产⽣阻⼒。

流体在直管内流动阻⼒的⼤⼩与管长、管径、流体流速和管道摩擦系数有关,它们之间存在如下关系:h f =ρfP ?=22u d l λ(1-1)λ=22u P l d fρ (1-2) Re =µρu d (1-3)式中:-d 管径,m ;-?f P 直管阻⼒引起的压强降,Pa ;-l 管长,m ;-u 流速,m/s ;-ρ流体的密度,kg/m 3; -µ流体的粘度,N ·s/m 2。

直管摩擦系数λ与雷诺数Re 之间有⼀定的关系,这个关系⼀般⽤曲线来表⽰。

在实验装置中,直管段管长l 和管径d 都已固定。

若⽔温⼀定,则⽔的密度ρ和粘度µ也是定值。

所以本实验实质上是测定直管段流体阻⼒引起的压强降△P f 与流速u (流量V)之间的关系。

根据实验数据和式(1-2)可计算出不同流速下的直管摩擦系数λ,⽤式(1-3)计算对应的Re ,从⽽整理出直管摩擦系数和雷诺数的关系,绘出λ与Re 的关系曲线。

2、局部阻⼒系数ζ的测定22'u P h ff ζρ=?=' (1-4)2'2uP f ?????? ?=ρζ (1-5) 式中:-ζ局部阻⼒系数,⽆因次;-?'f P 局部阻⼒引起的压强降,Pa ;-'f h 局部阻⼒引起的能量损失,J/kg 。

图1-1 局部阻⼒测量取压⼝布置图局部阻⼒引起的压强降'f P ? 可⽤下⾯的⽅法测量:在⼀条各处直径相等的直管段上,安装待测局部阻⼒的阀门,在其上、下游开两对测压⼝a-a'和b-b',见图1-1,使ab =bc ;a'b'=b'c'则:△P f ,a b =△P f ,bc ;△P f ,a 'b '= △P f ,b 'c '在a-a'之间列⽅程式: P a -P a '=2△P f ,a b +2△P f ,a 'b '+△P 'f (1-6) 在b-b'之间列⽅程式: P b -P b '=△P f,bc +△P f ,b 'c '+△P 'f=△P f ,a b +△P f ,a 'b '+△P 'f (1-7) 联⽴式(1-6)和(1-7),则:'f P ?=2(P b -P b ')-(P a -P a ')为了实验⽅便,称(P b -P b ')为近点压差,称(P a -P a ')为远点压差。

化工原理试验报告-流体流动阻力的测定

化工原理试验报告-流体流动阻力的测定

实验一流体流动阻力的测定一、实验目的1、掌握测定流体流经直管、管件(阀门)时阻力损失的一般实验方法。

2、测定直管摩擦系数大与雷诺准数Re的关系,验证在一般湍流区内为与Re的关系曲线。

3、测定流体流经管件(阀门)时的局部阻力系数季4、识辨组成管路的各种管件、阀门,并了解其作用。

二、实验装置实验装置如下图所示:11+J1、水箱2、离心泵3、压差传感器4、温度计5、涡轮流量计6、流量计7、转子流量计8、转子流量计9、压差传感器10、压差传感器11、压差传感器12、粗糙管实验段13、光滑管实验段14、层流管实验段15、压差传感器16、压差传感器17、阐阀18、截止阀图1实验装置流程图装置参数:三、实验原理1、直管阻力摩擦系数大的测定流体在水平等径直管中稳定流动时,阻力损失为:. 2 d Ap九二- -fP lu 2du pRe = 一N采用涡轮流量计测流量VV u =900冗d 2用压差传感器测量流体流经直管的压力降A P f o根据实验装置结构参数1、d,流体温度T (查流体物性p、四),及实验时测定的流量V、压力降APf,求取Re和大,再将Re和大标绘在双对数坐标图上。

2、局部阻力系数Z的测定流体通过某一管件或阀门时的机械能损失表示为流体在小管径内流动时平均动能的某一倍数,这种方法称为阻力倍数法。

即:故0= 2A L ⑹P U 2根据连接管件或阀门两端管径中小管的直径d,流体温度T (查流体物性p、四),及实验时测定的流量V、压力降APf,,通过式⑸或⑹,求取管件(阀门)的局部阻力系数Z。

四、实验步骤1、开启仪表柜上的总电源、仪表电源开关。

2、首先对水泵进行灌水,然后关闭出口阀,启动水泵,待电机转动平稳后,把出口阀缓缓开到最大。

3、实验从做大流量开始做起,最小流量应控制在1.5m3/h。

由于实验数据处理时使用的是双对数坐标,所以实验时每次流量变化取一递减的等比数列这样得到的数据点就会均匀分布,时实验结果更具准确性。

流体流动阻力的测定实验报告

流体流动阻力的测定实验报告

流体流动阻力的测定实验报告实验报告:流体流动阻力的测定摘要:本实验通过测量流体在管道中的压降,来确定流体流动阻力的大小。

采用了排水法和泄水法分别测量不同直径的导管中水的流速和压降,并通过处理实验数据得到了流体的流动阻力,并与理论值进行了比较。

引言:液体或气体在管道中流动时会遇到一定的阻碍力,即流动阻力。

流动阻力的大小与管道直径、流速、流体性质等因素有关,因此需要进行实验测定。

实验仪器和材料:1. 导管:直径分别为2cm、4cm、6cm的塑料导管。

2.水泵:用于提供水流。

3.节流装置:用于调节水流量。

4.U型水银压力计:用于测量压降。

5.超声波流速仪:用于测量流速。

6.计时器:用于计时。

7.温度计:用于测量流体温度。

实验步骤:1. 将2cm直径的导管连接至水泵和节流装置,并调节节流装置使水流量适中。

2.打开水泵,使水开始流动,打开计时器记录时间。

3.使用超声波流速仪测量水在导管中的流速,并记录测量值。

4.同时使用U型水银压力计测量水在导管两端的压降,并记录测量值。

5.根据实验数据计算流体的流动阻力,并记录结果。

6. 重复以上步骤,分别对4cm、6cm直径的导管进行实验测量。

实验数据与结果:对于2cm直径的导管,测得的流速为0.032m/s,压降为2cm水柱。

通过计算得出流动阻力为0.053Pa·s/m^3对于4cm直径的导管,测得的流速为0.024m/s,压降为4cm水柱。

通过计算得出流动阻力为0.083Pa·s/m^3对于6cm直径的导管,测得的流速为0.018m/s,压降为6cm水柱。

通过计算得出流动阻力为0.093Pa·s/m^3讨论与分析:通过实验测量得到的流动阻力与导管直径成反比,与流体流速成正比。

这与理论预期是一致的。

由于实验条件的限制,实验中可能存在误差,例如流速和压降的测量误差、流体温度的变化等。

同时,水的物理性质也可能受实验环境的影响而发生变化,因此计算得到的流动阻力也可能不完全准确。

流体流动阻力的测定

流体流动阻力的测定

流体流动阻力的测定一、实验流程实验装置流程如图1所示,装置图如图2所示。

压差的测量采用压差传感器或U 型压差计,流量的测量采用涡轮流量计。

直管两测压点之间的距离为3m ,光滑管内径为28 mm ,粗糙管内径为26.6 mm ,局部阻力管段内径为32mm 。

图1流体流动阻力测定实验流程图图2流体流动阻力测定实验装置图二、实验内容(1)测定流体在不同材质和d 的直管中流动时的阻力摩擦系数λ,在双对数坐标纸绘出λ和R e 之间的关系;(2)测定流体通过阀门或90º弯头时的局部阻力系数。

三、实验步骤1. 关闭控制阀,打开光滑管管路上2 个压差变送器的平衡阀,打开光滑管引压阀、光滑管切换阀、弯头引压阀,关闭其它所有阀,打开引水阀,灌泵,放气,然后关闭。

2. 启动泵,系统排气。

(1)总管排气:先将控制阀开至最大然后再关闭,重复三次,目的为了使总管中的大部分气体被排走,然后打开总管排气阀,开至最大后再关闭,重复三遍。

(2)引压管排气:依次对4个放气阀进行排气,将阀门开、关重复三次。

(3)压差计排气:关闭2个平衡阀,重复上述(2)步骤。

3. 将控制阀开至最大,读取流量显示仪读数Q max,然后关至压差显示值约为0.2Kpa~0.3Kpa时,再读取流量显示仪读数Q min,在Q min和Q max二个读数之间布15个点,读取数据。

4.关闭光滑管切换阀。

打开粗糙管管路上2 个压差变送器的平衡阀,打开粗糙管引压阀、粗糙管切换阀、阀门引压阀。

5.粗糙管系统排气步骤同2的(2)、(3)。

6.粗糙管系统流动阻力的测定同光滑管,重复步骤3。

7.实验结束后,关闭控制阀。

离心泵特性曲线的测定一、实验流程实验流程如图3所示,装置图如图4所示,离心泵进、出口管内径分别为40mm、32mm。

图3 离心泵特性曲线测定实验流程图图4 离心泵特性曲线测定装置图二、实验内容用作图法处理实验数据,绘制离心泵特性曲线。

三、实验步骤1. 打开压差传感器平衡阀,关闭离心泵调节阀,打开引水阀,反复开、关放气阀,气体被排尽后,关闭放气阀和引水阀。

流体流动阻力的测定 实验报告

流体流动阻力的测定 实验报告

实验一 流体流动阻力的测定摘要: 通过实验测定流体在光滑管、粗糙管、层流管中流动时, 借助于伯努利方程计算摩擦阻力系数和雷诺数之间的关系, 并与理论值相比较。

同时以实验手段计算突然扩大处的局部阻力, 并对以上数据加以分析, 得出结论。

一、目的及任务1.掌握测定流体流动阻力的实验的一般实验方法。

2.测定直管的摩擦阻力系数λ及突然扩大管和阀门的局部阻力系数ξ。

3.测定层流管的摩擦阻力。

4.验证湍流区内摩擦阻力系数λ与雷诺数Re 和相对粗糙度的函数。

5.将所得的光滑管的λ-Re 方程与Blasius 方程相比较。

二、基本原理1.直管摩擦阻力 不可压缩流体(如水), 在圆形直管中做稳定流动时, 由于黏性和涡流的作用产生摩擦阻力;流体在突然扩大、弯头等管件时, 由于流体运动速度和方向的突然变化, 产生局部阻力。

影响流体阻力的因素较多, 在工程上采用量纲分析方法简化实验, 得到在一定条件下具有普遍意义的结果, 其方法如下。

流体流动阻力与流体的性质, 流体流经处几何尺寸以及流动状态有光, 可表示为 p=f (d, l, u, , , ) 引入下列无量纲数群雷诺数Re=μρdu相对粗糙度d ε 管子的长径比dl从而得到),,du (p 2d ld u εμρρψ=∆令 = (Re, )2)(Re,2u d d l pερΦ=∆ 可得摩擦阻力系数与压头损失之间的关系, 这种关系可用实验方法直接测定。

22u d l ph f ⨯=∆=λρ式中 ——直管阻力, J/Kg ; l ——被测管长, m ; d ——被测管内径, m ; u ——平均流速, m/s ; λ——摩擦阻力系数。

当流体在一管径为d 的圆形管中流动时, 选取两个截面, 用U 形压差计测出这两个截面间的静压强差, 即为流体流过两截面间的流动阻力。

根据伯努利方程找出静压强差和摩擦阻力系数的关系式, 即可求出摩擦阻力系数。

改变流速可测出不同Re 下的摩擦阻力系数, 这样就可得出某一相对粗糙度下管子的 -Re 关系。

流体流动阻力的测定

流体流动阻力的测定

粗糙管 平均水温 t 水=28.1℃ 序号 1 2 3 4 5 6 电机功率(kW) 0.75 0.75 0.77 0.77 0.78 0.79 查表:ρ=996.204kg/m 管径 d=0.023m 流量(m /h) 0.49 0.79 1.07 1.35 1.63 1.95
3 3
层流管 μ=0.8360× 10 Pa· s 左 2420 2300 2150 1970 1750 1480 右 2560 2630 2700 2790 2890 3030 水温(℃) 28.3 28.4 28.1 27.8 27.9 27.9
涡轮流量计
LWGY-25AOD3T/K
水箱 高位槽
0.60m× 0.40m× 0.60m Φ0.11m×0.25m
不锈钢 不锈钢
2-8
流体流动阻力的测定
仪表序号 PI01 NI02 装置控制 点 PI03 FI04 TI05 ΔPI06 a1 、a2 ;b1 、b2 ;c 1 、 c 2 ;d1 、d2 ;e1 、e2 ; f1 、f2
名称 层流管 局部阻力 光滑管 粗糙管 突扩管 泵出口管 型号 Φ6×1.5 Φ27×3.0 Φ27×3.0 Φ27×3.0 Φ27×3.0→Φ 48×3.0 DN25 材质/参数 不锈钢管 球阀、截止阀 不锈钢管 镀锌钢管 不锈钢管 不锈钢管 Q=110L/min, 装置参数 水泵 磁力驱动泵 32CQ-15 H=15m,驱动功: 1.1kW, 电压: 380V, 转速=2900r/min 孔板流量计 C0 =0.73,d0 =0.021m 公称压力:0.3MPa, 上海自仪九仪表 精确度:0.5 级 有限公司 1.5 1.5 测量段长度/m 1
-3
平均水温 t 水=27.6℃ 序号 1 2 3 4 5 6 7 时间(s) 30 30 30 30 30 30 30

流体流动阻力测定实验

流体流动阻力测定实验

实验一流体流动阻力的测定一、实验目的⒈了解测定流体直管或管件时的阻力损失方法,确定摩擦系数λ与流体Re的关系、局部阻力系数ξ。

⒉学会压差计和流量计的使用方法。

⒊识别管路中各个管件、阀门,并了解其作用。

二、实验内容1.测定流体流过直管的阻力,确定摩擦系数λ与雷诺数Re的关系;2.测定阀门、管件的局部阻力系数ζ。

三、实验原理流体在管路中流动时,由于粘性剪应力和涡流的存在,不可避免地要消耗一定的机械能。

管路是由直管和管件(如三通、肘管及大小弯头等)、阀件等组成。

流体在直管中流动造成的机械能损失称直管阻力。

而在通过管件、阀件等局部障碍时因流动方向和流动截面的突然改变所造成的机械能损失称局部阻力。

流体在水平管道中作定常流动时,由截面1流动到截面2的阻力损失表现在静压的降低,即所以流体流过直管时的能量损失[J/kg]λ=2dΔP1/ρlu2流体流过阀门或管件因局部阻力引起的能量损失[J/kg]ζ=2ΔP2/ρu2式中λ——摩擦系数; l ——管长,m; d ——管内径,m; u ——管内流速,m/s;ζ——阻力系数;ρ——流体密度,kg/m3; Δp1,Δp2——可由U形管压差计中的读数R值求得;Δp=(ρ指-ρ)gR ρ指——指示液的密度,kg/m3; g ——重力加速度,9.81m/s2四、实验装置流体流动测定示意图1—真空表 2—压力表 3—测压阀 4—控制阀5—涡轮流量计 6—平衡阀 7—放气阀 8—U形管压差计五、操作方法⒈选择进行实验的管路,打开其两端的阀门,同时关闭其余管路两端的阀门。

⒉打开各U形管压差计上的平衡阀及相应的测压阀。

⒊开启流量指示积算仪。

⒋转动泵轴,看其松紧是否正常。

⒌打开管路未端出口阀,关闭泵出口阀。

⒍引水灌泵。

7.开启泵的电源开关,若真空表和压力表上有读数,说明泵的转动正常,此时就可以送液。

(注意在泵出口阀关阀的情况下,泵转动不可过久,以防其发热损坏)。

8.逐渐打开出口阀,至流量指示积算仪上的指针达到满量程为止,然后关闭管路末端出口阀。

流体流动阻力的测定

流体流动阻力的测定

g
g
其中:ρ 0——压差计中指示液密度,kg/m3。本实验中用水银作指示液,被测流体为 水。
Δ R——U 型管中水银位差,m。 g——重力加速度,g=9.81m/s2。
2、沿程阻力 流体在水平均匀管道中稳定流动时,由截面 1 到截面 2,阻力损失表现在压强的降低; 影响阻力损失的因素十分复杂,目前尚不能完全用理论方法求解,必须通过实验研究
10、实验装置恢复原状,打开压差计上的平衡阀,并清理实验现场。
五、数据记录及数据处理
数据记录如表 1-1 所示,数据处理如表 1-2 所示。
表 1-1 直管阻力及局部阻力记录表
t=

涡轮流量计系数 N=
转/(L/s)
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 平衡
水温/℃
涡轮转数
直管阻力 左读数/cm
局部阻力 左读数/cm
二、基本原理
流体在管路中流动时,由于粘性剪应力和涡流的存在,不可避免地会引起压强损耗。
这种损耗包括流体经过直管的沿程阻力以及因流体运动方向改变或因管子大小形状改变所
引起的局部阻力。
1、流动阻力 流动阻力包括沿程阻力和局部阻力二部分,常采用 U 管压差计测量,其依据:
hf= p1 p2 (0 )gR [ m]
可以用直管阻力的公式来计算局部阻力损失,而且在管路计算时,可将管路中的直管长度
与管件,阀门的当量长度合并在一起计算,如管路中直管长度为 l ,各种局部阻力的当量
长度之和为∑Le,则流体在管道中流动时的总阻力损失∑hf 为:
∑hf = λ l le u2 。 d 2g

(2)阻力系数法
六、实验报告
按正规要求的格式书写实验报告,书写本实验报告时,还注意以下事项: 1、根据实验结果,在双对数坐标纸上描绘λ =f(Re)的曲线或在直角坐标纸上描绘 lg

流体流动阻力的测定实验

流体流动阻力的测定实验

流体流动阻力的测定实验一、实验内容(1)测定流体在特定材质和εd 的直管中流动时的阻力摩擦系数λ,并确定λ和Re 之间的关系。

(2)测定流体通过阀门或90°肘管时的局部阻力系数。

二、实验目的(1)了解测定流体流动阻力摩擦系数的工程定义,掌握采用量纲分析方法规划测定流体阻力实验的组织方法。

(2)测定流体流经直管的摩擦阻力和流经管件的局部阻力,确定直管阻力摩擦系数和雷诺数之间的关系。

(3)熟悉压差计和流量计的使用方法。

(4)认识组成管路系统的各部件、阀门并了解其作用。

三、实验基本原理流体管路是由直管、管件(如三通、直管、弯头)、阀门等部件组成。

流体在管路中流动时,由于黏性剪应力和涡流作用,不可避免地要消耗一定的机械能。

流体在直管中流动的机械能损失称为直管阻力;而流体通过阀门、管件等部件时,因流动方向或流动截面的突然改变导致的机械能损失称为局部阻力。

在化工过程设计中,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。

(1)直管阻力 流体在水平的均匀管道中稳定流动时,由截面1流动至截面2的阻力损失表现为压力的降低,即ρρpp p h f ∆=-=21①由于流体分子在流动过程中运动机里十分复杂,影响阻力损失的因素众多,目前尚不能完全用理论方法来解决流体阻力的计算问题,必须通过实验研究掌握其规律。

为了减少实验工作量简化实验工作难度,并使实验结果具有普遍意义,可采用量纲分析方法来规划实验。

将所有影响流体阻力的工程因素按以下三类变量列出①流体性质:密度ρ、黏度μ②管路几何尺寸:管径d 、管长l 、管壁粗糙度ε ③流动条件:流速u可将阻力损失f h 与诸多变量之间的关系表示为),,,,,(εμρu l d f p =∆②根据量纲分析方法可将上述变量之间的关系转变为无量纲准数之间的关系)l,,(2dd du upεμρρψ=∆ ③其中μρdu =R e 称为雷诺准数,是表征流体流动形态影响的无量纲准数;dl 是表示相对长度的无量纲几何准数;dε称为管壁相对粗糙度。

流体流动阻力的测定

流体流动阻力的测定

流体流动阻力的测定引言流体流动阻力的测定是流体力学领域中的重要研究内容。

了解流体在流动过程中的阻碍情况对于各种应用和工程设计都具有重要意义。

本文将从流体流动阻力的原理、测定方法以及实验过程等多个方面进行探讨。

流体流动阻力的原理流体流动阻力是流体在流动过程中受到的阻碍力。

其大小取决于流体的性质、流动速度以及物体形状等因素。

根据伯努利定律,流体在流动过程中会产生压力变化。

而由牛顿第二定律可知,物体所受到的阻力与速度成正比。

因此,可以通过测量压力变化和流速来确定流动阻力的大小。

流体流动阻力的测定方法测定方法一:压力差法压力差法是一种常见的测定流体流动阻力的方法。

它通过测量流体流过物体前后的压力差来确定阻力的大小。

具体步骤如下: 1. 设置合适的试验装置,包括流体源、测压装置和物体样品。

2. 测量流体流过物体前后的压力差,可以使用压力传感器或者水银柱测压法。

3. 根据压力差和流体速度计算出流体流动阻力。

测定方法二:阻力系数法阻力系数法是另一种常用的测定流体流动阻力的方法。

它通过测量物体在流体中所受到的阻力,结合流体的性质和运动状态,计算出阻力系数。

具体步骤如下: 1. 设置合适的实验装置,包括流体源、测力装置和物体样品。

2. 测量物体在流体中所受到的阻力,可以使用力传感器或者天平等装置。

3. 根据阻力大小、流体密度、物体形状等参数计算出阻力系数。

流体流动阻力的实验过程实验准备1.准备好实验所需的仪器和设备,包括流体源、压力传感器、流速计、物体样品等。

2.根据实验需要调整流体源的流量和压力。

3.确保实验环境稳定,以减小外界因素对实验结果的影响。

实验步骤1.将流体导入实验装置,确保流体稳定流过物体样品。

2.实时监测流体的压力和流速,并记录相应数据。

3.若使用压力差法,需分别测量流体流过物体前后的压力值。

4.若使用阻力系数法,需测量物体在流体中所受到的阻力。

实验数据处理1.根据测得的数据计算流体流动阻力的大小。

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流体流动阻力的测定 Revised as of 23 November 2020实验名称:流体流动阻力的测定一、实验目的及任务:1.掌握测定流体流动阻力实验的一般方法。

2.测定直管的摩擦阻力系数及突然扩大管的局部阻力系数。

3.验证湍流区内摩擦阻力系数为雷诺数和相对粗糙度的函数。

4.将所得光滑管的方程与Blasius方程相比较。

二、实验原理:流体输送的管路由直管和阀门、弯头、流量计等部件组成。

由于粘性和涡流作用,流体在输送过程中会有机械能损失。

这些能量损失包括流体流经直管时的直管阻力和流经管道部件时的局部阻力,统称为流体流动阻力。

1.根据机械能衡算方程,测量不可压缩流体直管或局部的阻力H f=(gz1+p1ρ+u122)−(gz2+p2ρ+u222)+H e如果管道无变径,没有外加能量,无论水平或倾斜放置,上式可简化为:H f=p1′−p2′ρ=pρΔp为截面1到2之间直管段的虚拟压强差,即单位体积流体的总势能差,通过压差传感器直接测量得到。

2.流体流动阻力与流体性质、流道的几何尺寸以及流动状态有关,可表示为:p=f(d,l,u,ρ,μ,ε)由量纲分析可以得到四个无量纲数群:欧拉数Eu=p/ρu2,雷诺数Re=duρ/μ,相对粗糙度ε/d和长径比l/d从而有p ρu2=Ψ(duρμ,εd,ld)取λ=Φ(Re,ε/d),可得摩擦系数与阻力损失之间的关系:H f=p=λl×u2从而得到实验中摩擦系数的计算式λ=2?pd ρu2l当流体在管径为d的圆形管中流动时,选取两个截面,用压差传感器测出两个截面的静压差,即可求出流体的流动阻力。

根据伯努利方程摩擦系数与静压差的关系,可以求出摩擦系数。

改变流速可测得不同Re下的λ,可以求出某一相对粗糙度下的λ-Re关系。

在湍流区内摩擦系数λ=Φ(Re,ε/d),对于光滑管(水力学光滑),大量实验证明,Re在103~105氛围内,λ与Re的关系遵循Blasius关系式,即λ=0.3163/Re0.25对于粗糙管,λ与Re的关系以图来表示。

3.对局部阻力,可用局部阻力系数法表示:4.H f= ζu 22对于扩大和缩小的直管,式中的流速按照细管的流速来计算。

对一段突然扩大的圆直管,局部阻力远大于其直管阻力。

由忽略直管阻力时的伯努利方程H f= ζu122=(p1ρ+u122)−(p2ρ+u222)可以得到局部阻力系数的计算式:ζ=1−u22+2?p/ρ12式中,u1、u2分别为细管和粗管中的平均流速,p为2,1截面的压差。

突然扩大管的理论计算式为:ζ=(1−A1/A2)2,A1、A2分别为细管和粗管的流通截面积。

三、实验流程:本实验装置如图1所示,管道水平安装,水循环使用,其中管5为不锈钢管,测压点之间距,内径;管6为镀锌钢管,测压点间距离,内径22..5mm;管7为突然扩大管,由扩大至。

各测量元件由测压口与压差传感器相连,通过管口的球阀切换被测管路,系统流量由涡轮流量计3调节,离心泵的功率由变频器通过改变输入频率控制转速来实现控制。

四、实验操作要点:1.开泵:在关闭所有阀门的情况下,打开电源,启动变频器至50Hz,固定转速,观察泵出口压力稳定后,即可进行排气。

2.排气:在对某一管路进行实验之前,排尽设备主管和该管路及对应测压管路内的空气,每切换管路都要排一次气。

关闭其他控制阀,打开对应管路的控制阀、测压阀和排气阀,在50Hz下,调节流量至1-2m3/ℎ,待2min以上,压差传感器示数稳定后,关闭排气阀和流量调节阀,在流量为0下观察压差传感器示数是否为0,若有较大偏差则气未排尽,若偏差较小且稳定则记录初始偏差值。

3.实验数据测取:确定排气完毕且其余管路切换阀和测压阀关闭后,调节变频器至25Hz左右。

对于直管阻力,按照流量由大到小的顺序,测取10组数据,控制压差在~之间。

对于突然扩大管的阻力,可测取3组数据。

测取数据时,每个数据点取值应等待2min以上且压差和流量稳定为某值或在很小范围内波动。

波动时可取其中点。

五、原始数据及处理:1.原始数据记录水的物理性质:测定光滑管时,25℃下,ρ=m3,μ=s测定粗糙管及突然扩大管时,℃下,ρ=m3,μ=s(1)光滑管和粗糙管实验数据光滑管数据:不锈钢管,l=,d=,ε≈,零点误差p0=。

粗糙管数据:镀锌钢管,l=,d=,ε≈,零点误差p0=。

表1 光滑管和粗糙管原始数据记录表序号光滑管粗糙管流量/(m3*h-1) 压差/(kPa) 流量/(m3*h-1) 压差/(kPa)123456789(2)突然扩大局部阻力系数测定数据突扩管: d1=,d2=,初始误差p0=。

表2 突然扩大局部阻力系数数据记录表序号流量/(m3*h-1) 压差/(kPa)1232.数据处理表3 光滑管数据处理表序号流量/(m3*h-1) 流速/(m*s-1) 实际压差/(kPa) Re λλb1 690342 624863 579964 505135 458366 389137 319918 254439 1927010 12909 其中,λb项为根据Blasius公式计算的理论摩擦系数值。

直管阻力系数的计算示例:由表3中第1组数据为例,u=q vA=4q vπd2=4×3.693.14×(21.0×10−3)2×13600m/s=2.96m/s Re=duρμ=(21.0×10−3)×2.96×996.950.8973×10−3=69034λ=2?pdρu2l=2×(7.18×103)×(21.0×10−3)996.95×2.962×1.5=0.02303λb=0.31630.25=0.31630.25=0.01951表4 粗糙管数据处理表序号流量/(m3*h-1) 流速/(m*s-1) 实际压差/(kPa) Re λ1 668962 609133 554744 498545 442346 366207 313638 248379 1831010 12509图2 光滑管和粗糙管的λ-Re关系曲线曲线分析:(a)光滑管和粗糙管的摩擦系数均随Re的增大而减小,且随着Re的增大,摩擦系数减小的趋势趋缓。

(b)在同一Re下,相对粗糙度更高的粗糙管比光滑管的摩擦系数更大,说明ε/d越大,摩擦系数越大。

(c)在同一Re下,光滑管的摩擦系数大于水力学光滑摩擦系数的理论值,说明实验用的光滑管和理论光滑有一定差距。

表5 突然扩大管数据处理表序号流量/(m3*h-1) 压差/(kPa) 细管流速/(m*s-1) 粗管流速/(m*s-1) ζ12局部阻力的计算示例:以表5中第1组数据为例,u1=q vA1=4q vπd12=4×3.573.14×(16.0×10−3)2×13600m/s=4.93m/su2=q vA2=4q vπd22=4×3.573.14×(42.0×10−3)2×13600m/s=0.72m/sζ=1−u22+2?pρ12=1−0.722+2×3.20×103996.582=0.7149ζ=∑ζi3=0.7159理论值ζt=(1−A1/A2)2=(1−d12/d22)2=(1−162/422)2=0.7308相对偏差δ=|ζ−ζtζt|×100%=|0.7159−0.73080.7308|×100%=2.04%测量值与理论值基本符合,但存在一定误差。

五、结果讨论分析1.本次曲线拟合的相对大小比较准确,但是其中表现的趋势不明显,并未得到随着雷诺数增大,摩擦系数趋近于某一值的结论。

可能是测定的摩擦系数和雷诺数范围较小,如果增大测定的雷诺数上限,即在更高的流速下做实验,可以看到更好的趋势。

2.测定的局部阻力系数和理论值接近,说明实验结果较好。

实验值低于理论值,可能是实验设备本身存在损耗,细管在高流量下腐蚀变粗的结果。

可以看到随着流量增大有上升趋势,而的三次结果的差值应该是被忽略的直管阻力的影响,因而随着流量增大,表观的局部阻力系数应该增大而不是减小,可能是实验记录和计算舍入的影响。

六、思考题1.在不同设备(包括相对粗糙度相同而管径不同)、不同温度下测定的λ-Re数据能否关联在一条曲线上答:仅在相对粗糙度不同时可以。

由λ=Φ(Re,ε/d)知,摩擦系数是雷诺数和相对粗糙度的函数,当相对粗糙度不变时,可以关联出一条摩擦系数和雷诺数的曲线,而相对粗糙度与温度无关。

因此,当且仅当相对保持粗糙度不变时,不同设备,不同温度的λ-Re数据能关联在一条曲线上。

2.以水为工作流体所测得的λ-Re关系能否适用于其他种类的牛顿性流体为什么答:可以。

由λ=Φ(Re,ε/d)知,摩擦系数是雷诺数和相对粗糙度的函数,当保持相对粗糙度不变时,流体性质对λ-Re关系不产生影响,可以适用于所有流体。

3.测出的直管摩擦阻力与设备的放置状态有关系吗为什么(管径、管长一样,且R1=R2=R3,见图3)答:没有关系。

因为计算中的压差值实际上是总势能差,可以通过压差传感器直接测得。

本实验中因为管道水平放置,所以总势能差等于静压能差。

由U型压差计的伯努利方程:p=(ρ1−ρ)gR又H f=?p/ρ,得:H f=(ρ1−ρ)gR/ρ即H f与摆放方式无关。

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