文丘里计算公式
化工实验-流量计-数据处理计算过程举例
数据处理计算过程举例以第四组为例1、孔板流量计性能测定(1)流体粘度μ=0.000001198+EXP(1972.53/(273.15+27.7))=0.695×10-3(Pa·s)(2)流体密度ρ=-0.003589285×27.72-0.0872501×27.7+1001.44 =996.1(kg·m3)(3)流体流量qv=6.0(m3÷h)÷3600(s)=1.67×10-3(m3÷s)(4)因流速u=qv÷A=qv÷(3.14×d²÷4)=1.67×10-3÷(3.14×(0.0262)÷4=3.14(m·s)(5)因qv =C×A×√(2ΔP÷ρ)则孔流系数C0=qv/((A×√(2ΔP/ρ))=1.67×10-3/[(3.14×0.0172÷4)×√(2×36.2×1000÷996.1)] =0.862(6)雷诺数Re=d×u×ρ÷μ=0.026×1.67×996.1÷(0.695×10-3)=1170882、文丘里流量计性能测定(1)流体粘度μ=0.000001198+EXP(1972.53/(273.15+29.8))=0.673×10-3(Pa·s)(2)流体密度ρ=-0.003589285×29.82-0.0872501×29.8+1001.44=995.7(kg·m3)(3)流体流量qv=6.9(m3·h)÷3600(s)=1.92×10-3(m3÷s)(4)因流速u=qv ÷A=qv÷(3.14×d²÷4)=1.92×10-3÷(3.14×(0.0262)÷4 =3.61(m·s)(5)因qv =Cv×A×√(2ΔP÷ρ)则孔流系数Cv =qv/((A×√(2ΔP/ρ))=1.92×10-3/[(3.14×0.0152÷4)×√(2×6.0÷995.7)]=0.998(7)雷诺数Re=d×u×ρ÷μ=0.026×1.67×996.1÷(0.695×10-3)=139023 3、转子流量计性能测定涡轮流体流量qv=2.3(m3·h)÷3600(s)=6.39×10-4(m3·s) 流体密度ρ=-0.003589285×25.82-0.0872501×25.8+1001.44=996.8(kg·m3)校正后转子流量:由公式qv ’/qv=√[ρ(ρf-ρ’)]÷√[ρ’(ρf-ρ)]=2.2×√[996.779(7900-996.8)]÷√[996.8(7900-996.779)]÷3600 =6.1×10-4 (m3·s)4、用最大误差法对节流式流量计的流量系数进行误差估算和分析。
武汉大学文丘里及孔板流量实验(终极版)
(4)实测的μ值大于1还是小于1?
答:实测μ< 1,实际流体粘性引起阻力损失,从而减小过流能力。所以μ< 1。
大学教学实验报告
学院:水利水电学院专业:水利水电工程2013年5月20日
实验名称
文丘里流量计及孔板流量计率定实验
指导教师
姓名
Xxx
年级
20xx级
学号
20xxxxxxxxxx
成绩
100
一、预习部分
1.实验目的
2.实验基本原理
3.主要仪器设备(含必要的元器件、工具)
一、实验目的:
(1)了解文丘里流量计和孔板流量计的原理及其实验装置。
其中:
对于文丘里流量计:
对于孔板流量计:
根据实验室设备条件,管道的实测流量Q实由体积法测出。
在实际液体中,由于阻力的存在,水流通过文丘里流量计(或孔板流量计)时有能量损失,故实际通过的流量Q实一般比Q理稍小,因此在实际应用时,上式应予以修正,实测流量与理想液体情况下的流量之比称为流量系数,即
三、实验仪器:量筒、秒表温度计各一个,其他设备如下图所示:
七、实验结论:由实验数据可得压差和流量的关系曲线如下图:
三、实验效果分析(包括仪器设备等使用效果)
八、实验成果的评价
本实验过程中,我们认真做了8次实验,得到了8组数据。但是其中有一个问题是流量太大是不能读数。实验过程比较顺利,在误差允许的范围内实验所得结果能够表示文丘里流量计和孔板流量计的流量系数 值。
经典文丘里管
西安源典自动化设备有限公司产品说明书LG-WQL标准文丘里一、概述文丘里管是根据文丘里效应研制开发的一种节流式流量传感器,是一种标准节流装置。
文丘里管按结构分为标准文丘里管和通用文丘里管。
标准(经典)文丘里管按其制造方法不同分为具有粗铸收缩段的标准文丘里、具有机械加工收缩段的标准文丘里、具有粗焊铁板收缩段的标准文丘里。
标准文丘里按国标GB/T2624-2006进行设计制造,按国标JJG640-94进行检定。
通用文丘里系列流量传感器除了继承了标准文丘里管准确度高,重复性好,压损小,所需前直管道短等优点,还具备自身装置小,防堵的优点。
可用于两向流,混相流,低流速、大管径,异形管道等复杂流量问题的测量。
二、测量原理充满管道的流体,当它流经管道内的节流件时,流速将在文丘里管喉颈处形成局部收缩,因而流速增加,静压力降低,于是在节文丘里管喉颈前后便产生了压差。
流体流量愈大,产生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的大小。
这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)为基础的。
流量计算公式:式中:q m ,q v——分别为质量流量(㎏/s)和体积流量(m3/s);C——流出系数;ε——可膨胀性系数;d——节流件开孔直径,m;β——直径比,β=d/D;D——管道内径,m;ρ1——被测流体密度,㎏/m3;Δp——差压,Pa;三、特点1.标准(经典)文丘里管是按国标GB/T2624设计制造,按国标JJG640检定的标准节流装置,无需标定。
2.在标准节流装置中,它所要求的上、下游直管段最短,永久压力损失最小。
3.性能稳定、可靠性高。
4.计算准确、能耗小。
5.可用于液体、气体、蒸汽及两相流等各种脏污介质。
6.结构简单,易安装,维护方便。
西安源典自动化设备有限公司产品说明书7.标准文丘里本体较长大约是管径的2~5倍。
四、主要技术参数1.公称直径:50mm≤DN≤3000mm粗铸收缩段:100mm≤DN≤1600mm机械加工收缩段:20mm≤DN≤250mm粗焊铁板收缩段:100mm≤DN≤3000mm2.节流孔径比β:0.3≤β≤0.75粗铸收缩段:0.3≤β≤0.75机械加工收缩段:0.4≤β≤0.75粗焊铁板收缩段:0.4≤β≤0.73.雷诺数范围:2×105≤ReD≤2×106粗铸收缩段:2×105≤ReD≤2×106机械加工收缩段:2×105≤ReD≤106粗焊铁板收缩段:2×105≤ReD≤2×1064.精度等级:0.5级、1级、1.5级、2级5.工作压力:公称压力:PN≤42Mpa6.介质温度:-50℃≤t≤500℃7.参照标准:GB/T2624-2006、JJG640-94及ASME PTC 19.5-20048.连接方式:法兰连接、焊接、螺纹五、结构形式及主要技术参数文丘里根据制造工艺和用途分为:标准文丘里、通用文丘里、文丘里流量管、小管径文丘里、矩形文丘里等结构。
文丘里式气气混合器计算表
文丘里式气气混合器计算表摘要:I.引言- 介绍文丘里式气气混合器- 说明计算表的作用II.计算表的构成- 降主流与次流压力差- 长度与直径比- 流量系数III.计算表的使用方法- 输入参数- 计算结果- 应用场景IV.计算表的优点- 易于使用- 高效计算- 适用于多种介质V.结论- 总结计算表的特点- 强调其在混合器领域的应用价值正文:I.引言文丘里式气气混合器是一种在工业生产中广泛应用的设备,它可以将两种或多种气体进行混合,以满足生产需要。
而文丘里式气气混合器计算表则是用来辅助设计和优化混合器的重要工具。
本文将详细介绍文丘里式气气混合器计算表的相关内容。
II.计算表的构成文丘里式气气混合器计算表主要包括以下几个部分:1.降主流与次流压力差:这一参数反映了混合器中气体流动的情况,对于混合器的性能有着重要影响。
2.长度与直径比:这是计算表中的一个重要参数,它影响了混合器的工作效率和混合效果。
3.流量系数:流量系数是指气体通过喷嘴时的流量与理论流量之间的比值,它反映了混合器的工作效率。
III.计算表的使用方法使用文丘里式气气混合器计算表时,首先需要输入所需的参数,包括气体的种类、流量、压力等。
然后,根据计算表中的公式进行计算,得出混合器的设计参数。
最后,根据计算结果进行混合器的制造和安装。
IV.计算表的优点文丘里式气气混合器计算表具有以下优点:1.易于使用:计算表中的公式简单易懂,非专业人员也可以轻松掌握。
2.高效计算:计算表中的公式经过了优化,可以快速得出计算结果。
3.适用于多种介质:计算表不仅可以用于气体混合,还可以用于液体混合,适用范围广泛。
V.结论综上所述,文丘里式气气混合器计算表是一种重要的设计工具,它可以帮助工程师们快速、准确地设计和优化混合器。
文丘里计算公式
3°16′
喷射比
M
——
Q2/Q1
有较大潜力
压力恢复系数
N
——
H3/ H1
符号
单位
数据来源或计算公式
数值
备注
工作流量
Q1
m³/h
给定
10
工作压力
H1
m H2O
给定
35
吸入流量
Q2
m³/h
设定
输出压力
H3
m H2O
设定
25
喷嘴进口流速
V1
m/s
估计
4
喷嘴进口面积
A1
㎡
Q1/3600 V1
喷嘴进口直径
D1
m
(4 A1/π)1/2
喷嘴出口真空度
H2
m H2O
设定
-3
重力加速度
g
扩压段出口流速
V3
m/s
[2g(H2- H3)+ C32]1/2
扩压段出口面积
A3
㎡
Q3/3600 V3
扩压段出口直径
D3
m
(4 A3/π)1/2
喷嘴长度
L1
m
设定
喷嘴收缩角(单侧)
α1
度
arctan(D1- D2)/2 L1
9°
混合段长度
L2
m
设定
扩压段长度
L3
m
设定
扩压段扩张角(单侧)
α2
度
arctan(D3- d3)/2 L3
m/s2
常数
喷嘴出口流速
V2
m/s
[2g(H1- H2)+ V12]1/2
伯努力方程
文丘里计算公式
D3
m
(4 A3/π)1/2
0.02
喷嘴长度
L1
m
设定
0.09
喷嘴收缩角(单侧)
α1
度
arctan(D1-D2)/2 L1
9°
混合段长度
L2
m
设定
0.01
扩压段长度
L3
m
设定
0.07
扩压段扩张角(单侧)
α2
度
arctan(D3-d3)/2 L3
3.27°
3°16′
喷射比
M
——
Q2/Q1
0.035
有较大潜力
压力恢复系数
N
——
H3/ H1
0.714
混合流量
Q3
m³/h
Q1+Q2
10.35
混合段直径
d3
m
设定
0.012
d3<D2
混合段面积
F3
㎡
πd32/4
0.00011
混合段内流速
C3
m/s
Q3/3600F3
26.1
C3<V2
扩压段出口流速
V3
m/s
[2g(H2- H3)+C32]1/2
11.5
扩压段出口面积
A3
㎡
Q3/3600V3
0.00025
名称
符号
单位
数据来源或计算公式
数值
备注
工作流量
Q1
m³/h
给定
10
工作压力
H1
m H2O
给定
35
吸入流量
Q2
m³/h
设定
0.35
文丘里计算公式
文丘里计算公式H2O设定25喷嘴进口流速V1m/s估计4喷嘴进口面积A1㎡Q1/3600 V10、0007喷嘴进口直径D1m(4 A1/π)1/20、03喷嘴出口真空度H2m H2O设定-3重力加速度gm/s2常数9、81喷嘴出口流速V2m/s[2g(H1- H2)+ V12]1/227、6伯努力方程喷嘴出口面积A2㎡Q1/3600 V20、0001喷嘴出口直径D2m(4 A2/π)1/20、011水箱出水口直径d1m设定0、01装调节阀等水箱出水口面积F1㎡πd12/40、水箱出水流速C1m/sQ2/3600 F11、25水箱出水压头hm H2O水箱中平均水位高度0、5吸入口流速C2m/s[2g(h- H2)+ C12]1/28、38吸入口面积F2㎡Q2/3600 C10、吸入口调节系数K设定1、3吸入口直径d2mK(4F2/π)1/20、005混合流量Q3m/hQ1+ Q210、35混合段直径d3m设定0、012d3< D2混合段面积F3㎡πd32/40、00011混合段内流速C3m/sQ3/3600 F326、1C3< V2扩压段出口流速V3m/s[2g(H2- H3)+ C32]1/211、5扩压段出口面积A3㎡Q3/3600 V30、00025扩压段出口直径D3m(4 A3/π)1/20、02喷嘴长度L1m设定0、09喷嘴收缩角(单侧)α1度arctan(D1- D2)/2 L19混合段长度L2m设定0、01扩压段长度L3m设定0、07扩压段扩张角(单侧)α2度arctan(D3- d3)/2 L33、27316′喷射比MQ2/Q10、035有较大潜力压力恢复系数NH3/ H10、714。
文丘里计算公式
设定
-3
重力加速度
g
m/s2
常数
9.81
喷嘴出口流速
V2
m/s
[2g(H1- H2)+V12]1/2
27.6
伯努力方程
喷嘴出口面积
A2
㎡
Q1/3600V2
0.0001
喷嘴出口直径
D2
m
(4 A2/π)1/2
0.011
水箱出水口直径
d1
m
设定
0.01
装调节阀等
水箱出水口面积
F1
㎡
πd12/4
混合流量
Q3
m³/h
Q1+Q2
10.35
混合段直径
d3
m
设定
0.012
d3<D2
混合段面积
F3
㎡
πd32/4
0.00011
混合段内流速
C3
m/s
Q3/3600F3
26.1
C3<V2
扩压段出口流速
V3
m/s
[2g(H2- H3)+C32]1/2
11.5
扩压段出口面积
A3
㎡
Q3/3600V3
0.00025
0.000078
水箱出水流速
C1
m/s
Q2/3600F1
1.25
水箱出水压头
h
m H2O
水箱中平均水位高度
0.5
吸入口流速
C2
m/s
[2g(h- H2)+C12]1/2
8.38
吸入口面积
F2
㎡
Q2/3600C1
0.000012
文丘里流量计实验
表通6过. 实验测得流量Q 及水头差 h,便可以测得此时文丘里管的流量系数 逐实次验关 结小束调,节需阀按,步改骤变2校流核量压7~差9计次是,否重回复零测。定,注意调节阀门应缓慢。 若通文过丘 测里定流量计系不数是,水掌握装文,丘其里流流量量计计算量公测式管是道否流要量改的变技?术为;什么?
通把过测实 量验值测记得录流在量实验Q 表及格水内头,差并进行h有,关便计可算以。测得此时文丘里管的流量系数 :
通管过轴测 线定高流程量标系尺数值,▽掌=握文丘里cm流。量计量测管道流量的技术;
六、实验分析与讨论
为什么计算流量Q与实际流量Q不相等? 若文丘里流量计不是水 装,其流量计算公式
是否要改变?为什么? 试证气—水多管压差计有下列关系: Δh=h1-h2+h3-h4
四、实验方法与步骤
记录各有关常数。
打开电源开关,全关阀12,检查测管液面读数 h1-h2+h3-h4是否为0,不为0时,需查出 原因并予以排除。
全开调节阀门12,待水流稳定后,读取各测压 管的液面读数h1、h2、h3、h4,并用秒表、 量筒测定流量。
四、实验方法与步骤
逐次关小调节阀,改变流量7~9次,重复测定, 注意调节阀门应缓慢。
表: 6.2 计算表
K= cm2.5/s 若全文开丘 调里节流阀量门计12不,是待水水流装稳,定其后流,量读计取算各公测式压是管否的要液改面变读?数为h什1、么h?2、h3、h4,并用秒表、量筒测定流量。
掌逐握次应 关用小气调—节阀水,多改管变压流差量计7量~测9压次差,的重技复术测。定,注意调节阀门应缓慢。
实根验据结 能束量,方需程按式步和骤连续2校性核方压程差式计对是该否两回断零面。列方程求解,取管轴线为基准,不计阻力作用。
文丘里流量计实验
一、实验目的要求
掌握文丘里流量计的原理及用途; 通过测定流量系数,掌握文丘里流量计量测管
道流量的技术; 掌握应用气—水多管压差计量测压差的技术。
四、实验方法与步骤
逐次关小调节阀,改变流量7~9次,重复测定, 注意调节阀门应缓慢。
把测量值记录在实验表格内,并进行有关计算。 实验结束,需按步骤2校核压差计是否回零。
试证气—水多管压差计有下列关系:
若文丘里流量计不是水 装,其流量计算公式是否要改变?为什么?
五、实验成果及要求
2.实验记录表
表6.1 记录表
五、实验成果及要求
3. 整理计算表
表6.2 计算表 K= cm/s
六、实验分析与讨论
为什么计算流量Q与实际流量Q不相等? 若文丘里流量计不是水 装,其流量计算公式
水箱液面标尺值▽0=
cm,
d1= cm, d2= cm,
把测量值记录在实验表格内,并进行有关计算。
d =1 d1= cm, d2= cm,
2 计算表 K= cm/s
cm,
d2=
cm,
表6.
水箱液面标尺值▽ = 2 计算表 K= cm/s
水箱液面标尺值▽0=
cm,
d1= cm, d2= cm,
0
cm,
为什么计算流量Q与实际流量Q不相等?
表6.
2 计算表 K= cm/s
五、实验成果及要求 水箱液面标尺值▽0=
cm,
为什么计算流量Q与实际流量Q不相等?
表6.
试证气—水多管压差计有下列关系:
表6.
通过测定流量系数,掌握文丘里流量计量测管道流量的技术;
掌握文丘里流量计的原理及用途;
丘里流量计的原理及用途;
文丘里流量计实验资料
⽂丘⾥流量计实验资料⽂丘⾥流量计实验⽂丘⾥流量计实验(新)⼀、实验⽬的和要求、1、掌握⽂丘⾥流量计的原理。
2、学习⽤⽐压计测压差和⽤体积法测流量的实验技能。
3、利⽤量测到的收缩前后两断⾯1-1和2-2的测管⽔头差h ?,根据理论公式计算管道流量,并与实测流量进⾏⽐较,从⽽对理论流量进⾏修正,得到流量计的流量系数µ,即对⽂丘⾥流量计作出率定。
⼀、实验装置 1. 仪器装置简图124567321891011121234图⼀⽂丘⾥流量计实验装置图1. ⾃循环供⽔器2. 实验台3. 可控硅⽆级调速器4. 恒压⽔箱5. 溢流板6. 稳⽔孔板7. ⽂丘⾥实验管段8. 测压计⽓阀9. 测压计 10. 滑尺 11. 多管压差计12. 实验流量调节阀[说明]1. 在⽂丘⾥流量计7的两个测量断⾯上, 分别有4个测压孔与相应的均压环连通, 经均压环均压后的断⾯压强,由⽓—⽔多管压差计9测量, 也可⽤电测仪测量。
2. 功能(1) 训练使⽤⽂丘⾥管测量管道流量和采⽤⽓—⽔多管压差计测量压差的技术;(2) 率定流量计的流量系数µ, 供分析µ与雷诺数Re的相关性;(3) 可供实验分析⽂⽒流量计的局部真空度, 以分析研究⽂⽒空化管产⽣的⽔⼒条件与构造条件及其他多项定性、定量实验。
3. 技术特性(1) 由可控硅⽆级调速器控制供⽔流量的⾃循环台式装置实验仪;(2) 恒压供⽔箱、⽂丘⾥管及实验管道采⽤丘明有机玻璃精制⽽成。
⽂丘⾥管测压断⾯上设有多个测压点和均压环;(3) 配有由有机玻璃测压管精制⽽成的⽓⽔多管压差计, 扩充了测压计实验内容;(4) 为扩充现代量测技术, 配有压差电测仪, 测量精度为0.01;(5) 供电电源: 220V、50HZ; 耗电功率:100W;(6) 流量: 供⽔流量0~300ml/s, 实验管道过流量0~200ml/s;(7) 实验仪专⽤实验台: 长×宽=150cm×55cm 。
三、文丘里流量计
2020/1/13
CR为转子流量计的流量系数,AR为环隙面积
qV CR AR 2gVf f Af
流量与环隙面积有关,在圆锥形筒与浮子的尺寸固定 时,AR决定于浮子在筒内的位置,因此,转子流量一般都 以转子的位置来指示流量,而将刻度标于筒壁上。
转子流量计在出厂时一般是根据20℃的水或20℃、 0.1MPa下的空气进行实际标定的,并将流量值刻在玻璃管 上。
在1-1’和2-2’间列柏努利方程,略去阻力损失 p1 u12 p2 u22 2 2
2020/1/13
A1u1 A2u2 A0u0
p1 p2
u
2 2
u12 2
u
2
2
1
A2 A1
2
u2
1
1
A2
A1
2
四转子流量计1转子流量计的结构及工作原理2流量公式假设在一定的流量条件下转子处于平衡状态截面22和截面11的静压强分别为p2和p1若忽略转子旋转的切向力cr为转子流量计的流量系数ar为环隙面积流量与环隙面积有关在圆锥形筒与浮子的尺寸固定时ar决定于浮子在筒内的位置因此转子流量一般都以转子的位置来指示流量而将刻度标于筒壁上
3、孔板流量计的优缺点
优点:构造简单,安装方便 缺点:流体通过孔板流量计的阻力损失很大
hf 2 Rg '
孔板的缩口愈小,孔口速度愈大,读数就愈大,阻力 损失愈大。所以,选择孔板流量计A0/A1的值,往往是设计 该流量计的核心问题。
2020/1/13
三、文丘里流量计
3、使用皮托管的注意事项
1)测速管所测的速度是管路内某一点的点速度,它可以 用于测定流道截面的速度分布。
文丘里段计算方法
4.2.1 反应器设计:反应器进口烟气量:Q 1=126455m 3/h反应器出口烟气量:Q 2=108567m 3/h平均烟气量Q =(Q 1+Q 2)/2=117511m 3/h平均温度:(150+65)/2=107.5℃4.2.1.1净化塔直径净化塔直径D 1烟速以V 1=6m/s 计1136002V QD ⨯⨯⨯=π=2630mm , 取塔外径D 1=2600mm 。
实际流速:126455/(3600×3.14×1.3×1.3)=6.15m/s4.2.1.2塔圆柱段高度h 3烟气在塔内停留时间取2.8s ,烟速以V 1=6m/s 计:塔圆柱段高度=烟气流速×停留时间=6m/s ×2.8s=16.8m2、文丘里的设计:分为7个小文丘里○1喉口直径D 2及高度h 1 喉口风速按40 m/s 计,分为7个小文丘里。
D 2。
1=714.34536001264552⨯⨯⨯⨯=0.38 故管束取内径D 1=380mm ;喉口实际流速:w=117511 3600 7 3.14 (0.4/2)2=25.2m/s h 1=1.5×380=570mm ,取h 1=570mm○2文丘里扩散段出口直径D 2、收缩段进口直径D 3 D 2=D 3=h 1=570mm○3文丘里扩散段出口高度h 2 扩散角α=20°计算,则扩散段高度h 2=(570-380)÷2÷tg10°=539mm 取540mm 。
取h2=540mm④文丘里收缩段进口高度h3收缩角α=70°计算,则收缩段高度h3=(570-380)÷2÷tg35°=136mm 取140mm。
取h3=140mm⑤文丘里喉口外径D2小文丘里壁厚约10mm,间距约50mm。
D2=3×570+10×8+50×4=1990mm取喉口外径D2=2000mm。
水力学实验报告(文丘里流量计及孔板流量计率定实验)
文丘里流量计∆������—Q 关系曲线图
六、
孔板流量计管∆h—Q 关系曲线图
对实验结果的分析及结论
实验测得文丘里流量计流量系数μ文=0.90,孔板流量计流量系数μ孔=0.71。
误差分析:
(1) 管道中可能有一些未彻底排净的气体,对水流造成影响。
(2) 转动阀门后,应待水流稳定后才可测量,不适当的时机测量可能会导致误差。
度区更是不规则变化,因而二者的比值会时常变化,但在紊流区和层流区应大致稳定。
教
师
评
语
指导教师
年
月
日
答:收缩断面前压强较大。收缩断面后,液体扩散,产生负压,故收缩断面前压强较大。
3. 孔板流量计的测压管水头差为什么是������3 − ������4 + ������5 − ������6?试推导之。 答:四管左数向右依次为 3、4、5、6 管。孔板流量计的测压管水头差为
3 管和 6 管的总水头差。其中 4、5 两管连通,有相同的压强,故 3、4 两
44.32
57.22
0.86
0.67
4
57.50
2.90
5.50
61.62
84.87
0.93
0.68
5
76.39
5.20
9.60
82.52
112.12
0.93
0.68
6
53.61
2.50
4.50
57.22
76.76
0.94
0.70
7
40.12
1.40
2.60
42.82
58.35
0.94
0.69
8
30.59
次。用体积法测量流量。 注意事项 1. 改变流量时,需待开关改变后,水流稳定(至少 3~5 分钟),方可记录。
文丘里管流量计测量原理
文丘里管流量计测量原理文丘里管流量计是一种经典的流量测量仪器,利用一根倾斜的玻璃管来测量液体或气体的流量。
它的测量原理可以简单描述为液体或气体流经玻璃管时所产生的压力差推动液体或气体上升的高度与流量成正比。
以下是对文丘里管流量计测量原理的详细介绍。
在文丘里管流量计中,液体或气体通过倾斜的玻璃管。
玻璃管的一端连接着流体源,另一端则露出液面。
当流体通过玻璃管时,它们将逐渐上升,直到达到一定的高度,这个高度被称为文丘里管的液面高度。
文丘里管内部有一个细管,称为水银补偿管。
这个细管与外部环境相连,用于补充液体或气体的压力变化。
在测量过程中,水银补偿管确保文丘里管内的气压始终维持在一个相对稳定的状态。
文丘里管测量原理的基础是斯托克斯定律和泊肃叶定律。
当液体通过文丘里管时,液体分子之间的摩擦力使液体向上爬升,直到液体重力与摩擦力平衡。
斯托克斯定律描述了粘性流体中小颗粒受到扰动时的运动情况。
在文丘里管流量计中,流体分子表现出与小颗粒类似的运动。
根据斯托克斯定律,液体或气体流经文丘里管时,其速度与液体或气体的粘度成反比,与管径、液面高度和重力加速度成正比。
而泊肃叶定律描述了在管道内部流动的液体或气体的流速分布。
根据泊肃叶定律,管道内流体的平均速度与管道横截面积成反比。
当流体通过细管和文丘里管时,其流速会随着管道截面积的变化而改变。
通过结合斯托克斯定律和泊肃叶定律,可以得到文丘里管测量原理的关键方程式,即文丘里管流量计的流量计算公式。
Q=K*H^(3/2)其中,Q表示流量,K是一个常数,H表示文丘里管液面高度。
根据这个公式,当文丘里管的液面高度增加时,流量也相应增加。
因此,通过测量液面高度的变化,可以间接地获得流体流量的信息。
需要注意的是,文丘里管测量原理中存在一些限制。
如测量粘度较高的液体、气体的粘滞阻力会增加,而使文丘里管测量不准确。
此外,由于液体的黏度和温度也会影响测量结果,需要进行修正计算。
总结起来,文丘里管流量计的测量原理基于斯托克斯定律和泊肃叶定律,利用液体或气体通过玻璃管时所产生的压力差推动液体或气体上升的高度与流量成正比。
文丘里流量计实验
1
进口 出口 d1
2
d2
1
文丘里管前1-1断面
(2) Q理论 的测量:Q理论 K h
2
喉管处2-2断面
为1-1,2-2两断面处测压管水头高度差: Q实际 Q理论 就可以得到: 测得 Q实际 、 Q理论 改变流量调节阀12,测量不同流量时的 值。
(5)
五、注意事项:
Tel:
一、实验目的:
1、通过测定流量系数,掌握文丘里流量计测
量管道流量的技术。
2、掌握气—水多管压差计测量压差的技能。
二、实验原理:
如图所示,对于文丘里管前1-1断面及
喉管处2-2断面,该两处截面面积分别
d1 文丘里管前1-1断面
喉管处2-2断面
1 2
d2
为
、
,两处流速为
、
。
1 2
对两断面列伯努里方程:
2 2 P v P v 0 1 1 0 2 2 g 2g g 2g
(1)
据连续性方程得:
Q Av 1 1 A 2v2
(2)
由(1)与(2)两式可推得文丘里管测流量的公式:
Q理论 K h
(3)
Q理论 K h
(3)
其中K为文丘里常数
K
4
d
2 1
2g (d1 d 2 ) 4 1
1、打开电源开关要等到水箱水头恒定时才可开始实验。 2、流量不要调制过大,要使测压管内保持有一定水柱。
3、读取测压管内水柱高度时,要使视线与水柱液面相平。
4、旋动阀门不要过力,以免损坏有机玻璃管路。 5、试验数据记录可参考实验指导书25页表3.9。
水箱恒定 水位 测压管
文丘里管流量计算公式
文丘里管流量计算公式文丘里管(Venturi tube)是一种流量测量仪器,通常用于测量流体沿管道流动的速度和流量。
它利用压力差来测量流体的流速,是一种比较常用的流量测量设备。
文丘里管的流量计算公式是根据文丘里管的结构和原理推导出来的,可以通过测量管道中两个不同截面的压力来计算流体的流量。
在工业领域,文丘里管广泛应用于水处理、化工、石油、矿业等行业中。
一、文丘里管的结构和原理文丘里管的结构是一种由管道收缩到一定程度后再扩张的结构,通常由几个部分组成:收缩段、喉口、扩张段。
在流体通过文丘里管时,由于截面的变化,使得流体在喉口处的速度增大,同时压力减小。
根据伯努利原理,速度增大时,压力即减小,而文丘里管的原理就是利用这个压力差来计算流体的流速和流量。
文丘里管的原理主要有以下几点:1.速度增加:当流体通过文丘里管的喉口时,管道收缩使得流体的速度增加,这是因为根据连续性方程,流体通过减小的截面积时速度增加。
2.压力减小:根据伯努利方程,速度增加时,压力减小。
因此在文丘里管的喉口处,由于速度增加,压力就会减小。
3.压差测量:通过测量喉口处和扩张段处的压力差,可以推导出流体的流速和流量。
二、文丘里管的流量计算公式文丘里管的流量计算公式是根据文丘里管的结构和原理推导出来的。
主要是通过测量喉口处和扩张段处的压差来计算流体的流速和流量。
文丘里管的流量计算公式通常表示为:Q = k * A * sqrt(2 * g * h)其中,Q为流体的流量,k为流量系数,A为文丘里管的横截面积,g为重力加速度,h为喉口处和扩张段处的压力差。
在这个公式中,流量系数k是一个经验值,通常在设计文丘里管时根据实际情况进行确定。
文丘里管的横截面积A可以通过测量文丘里管的直径来求得。
重力加速度g是一个已知的常数,通常取9.8 m/s^2。
而压力差h是通过压力传感器或者压力表来测量得到的。
文丘里管的流量计算公式主要根据文丘里管的结构和原理以及流体力学的基本原理来推导得出的,是一种比较精确的流量测量方法。
文丘里流量计的流量系数
文丘里流量计的流量系数一、什么是文丘里流量计文丘里流量计是一种常用于测量流体流量的设备。
它基于文丘里原理,通过测量流体通过管道时的压力差来计算流量。
文丘里流量计广泛应用于工业、石油、化工等领域,对于流体的流量控制和监测起到关键作用。
二、为什么需要流量系数在实际应用中,文丘里流量计的测量结果常常需要进行修正。
因为不同的文丘里流量计具有不同的结构和特性,所以它们的测量精度也不尽相同。
为了获得更准确的测量结果,我们需要使用流量系数对文丘里流量计的测量值进行校正。
三、流量系数的定义流量系数是文丘里流量计的一个重要参数,它定义了流量计输出信号与实际流量之间的关系。
流量系数可以根据流量计的结构和特性进行计算或经验确定。
一般来说,流量系数的值大于1表示流量计输出信号高于实际流量,而值小于1则表示输出信号低于实际流量。
四、流量系数的影响因素流量系数的值受多种因素的影响,下面列举了一些主要的因素:4.1 流体性质不同性质的流体对流量计的测量结果有不同的影响。
例如,黏度较大的液体会产生较大的测量误差。
因此,在计算流量系数时,需要考虑流体的黏度、密度等参数。
4.2 流体状态流体的状态(压力、温度等)也会对测量结果产生影响。
在计算流量系数时,需要考虑流体状态的变化。
不同结构的文丘里流量计具有不同的测量特性,对流体的测量结果也有所影响。
因此,流量系数还与流量计的结构参数有关。
4.4 流量范围流量系数还受流量范围的影响。
对于不同的流量范围,流量系数的值可能不同。
五、流量系数的计算方法根据文丘里原理和流量计的特性,可以使用不同的方法计算流量系数。
下面介绍一些常见的计算方法:5.1 理论方法理论方法是根据流体力学原理推导得出的计算公式。
它可以给出理想条件下的流量系数。
但是,由于实际应用中存在多种因素的影响,理论方法的结果常常需要经验修正。
5.2 实验方法实验方法是通过实验测量获得流量系数。
在实验中,通过在已知流量下测量流量计的输出信号,可以计算出流量系数的值。
文丘里真空泵参数计算
文丘里真空泵是一种高效的真空泵,其参数计算涉及到泵的流量、压力、功率、效率等多个方面。
下面将根据一般性的参数计算方法,对文丘里真空泵的参数进行计算。
首先,我们需要确定文丘里真空泵的型号和规格,这些参数通常会在泵的说明书或者产品目录中给出。
假设我们有一台型号为VCP-300的文丘里真空泵,其最大抽速为300立方英尺/分钟(cfm),极限压力为15英寸水柱(inH2O)。
接下来,我们需要根据泵的抽速和极限压力,计算出泵的真空度。
真空度是指泵在单位时间内能够抽除的空气体积,通常以绝对压力下的真空度来表示。
根据物理学知识,1立方英尺/分钟等于0.0615立方米/秒,而1英寸水柱等于1/760立方米/秒,因此我们可以得到以下计算公式:真空度= 抽速/ 极限压力= 300 cfm / (15 inH2O) = 20.38 m3/s这个数值表示,在理论情况下,该文丘里真空泵可以在一秒内抽除20.38立方米的空气。
需要注意的是,实际真空度还会受到其他因素的影响,如泵的效率、密封性等。
在确定了泵的真空度后,我们可以根据需要抽除的气体体积和时间,计算出泵的流量。
例如,如果我们需要在一小时内从容器中抽除5立方米的空气,那么文丘里真空泵的流量就是:流量= 真空度x 时间x 空气密度= 20.38 m3/s x 60 min x 1.20 kg/m3 = 1456.8 kg/h这个数值表示,在一小时内,该文丘里真空泵可以抽除约1456.8公斤的空气。
另外,还需要考虑泵的功率和效率。
泵的功率通常由电机提供,电机功率可以根据泵的抽速和压力要求进行计算。
同时,泵的效率也会受到多种因素的影响,如抽速、压力、密封性等。
一般来说,泵的效率越高,消耗的能量就越少。
总之,通过以上计算方法,我们可以对文丘里真空泵的参数进行计算,从而选择适合的型号和规格,以满足不同的真空度和流量要求。
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3°16′
喷射比
M
——
Q2/Q1
有较大潜力
压力恢复系数
N
——
H3/ H1
名称
符号
单位
数据来源或计算公式
数值
备注
工作流量
Q1
m³/h
给定
10
工作压力
H1
m H2O
给定
35
吸Байду номын сангаас流量
Q2
m³/h
设定
输出压力
H3
m H2O
设定
25
喷嘴进口流速
V1
m/s
估计
4
喷嘴进口面积
A1
㎡
Q1/3600 V1
喷嘴进口直径
D1
m
(4 A1/π)1/2
喷嘴出口真空度
H2
m H2O
设定
-3
重力加速度
扩压段出口流速
V3
m/s
[2g(H2- H3)+ C32]1/2
扩压段出口面积
A3
㎡
Q3/3600 V3
扩压段出口直径
D3
m
(4 A3/π)1/2
喷嘴长度
L1
m
设定
喷嘴收缩角(单侧)
α1
度
arctan(D1- D2)/2 L1
9°
混合段长度
L2
m
设定
扩压段长度
L3
m
设定
扩压段扩张角(单侧)
α2
度
arctan(D3- d3)/2 L3
吸入口流速
C2
m/s
[2g(h- H2)+C12]1/2
吸入口面积
F2
㎡
Q2/3600 C1
吸入口调节系数
K
——
设定
吸入口直径
d2
m
K(4 F2/π)1/2
混合流量
Q3
m³/h
Q1+ Q2
混合段直径
d3
m
设定
d3< D2
混合段面积
F3
㎡
πd32/4
混合段内流速
C3
m/s
Q3/3600 F3
C3< V2
g
m/s2
常数
喷嘴出口流速
V2
m/s
[2g(H1- H2)+ V12]1/2
伯努力方程
喷嘴出口面积
A2
㎡
Q1/3600 V2
喷嘴出口直径
D2
m
(4 A2/π)1/2
水箱出水口直径
d1
m
设定
装调节阀等
水箱出水口面积
F1
㎡
πd12/4
水箱出水流速
C1
m/s
Q2/3600 F1
水箱出水压头
h
m H2O
水箱中平均水位高度