流体力学实验报告材料

合集下载

流体力学实验报告

流体力学实验报告

实验一 柏努利实验一、实验目的1、通过实测静止和流动的流体中各项压头及其相互转换,验证流体静力学原理和柏努利方程。

2、通过实测流速的变化和与之相应的压头损失的变化,确定两者之间的关系。

二、基本原理流动的流体具有三种机械能:位能、动能和静压能,这三种能量可以互相转换。

在没有摩擦损失且不输入外功的情况下,流体在稳定流动中流过各截面上的机械能总和是相等的。

在有摩擦而没有外功输入时,任意两截面间机械能的差即为摩擦损失。

流体静压能可用测压管中液柱的高度来表示,取流动系统中的任意两测试点,列柏努利方程式:∑+++=++f h p u g Z P u g Z ρρ2222121122对于水平管,Z 1=Z 2,则 ∑++=+f h p u p u ρρ22212122若u 1=u 2, 则P 2<P 1;在不考虑阻力损失的情况下,即Σh f =0时,若u 1=u 2, 则P 2=P 1。

若u 1>u 2 , p 1<p 2;在静止状态下,即u 1= u 2= 0时,p 1=p 2。

三、实验装置及仪器图2-2 伯努利实验装置图装置由一个液面高度保持不变的水箱,与管径不均匀的玻璃实验管连接,实验管路上取有不同的测压点由玻璃管连接。

水的流量由出口阀门调节,出口阀关闭时流体静止。

四、实验步骤及思考题3、关闭出口阀7,打开阀门3、5,排出系统中空气;然后关闭阀7、3、5,观察并记录各测压管中的液压高度。

思考:所有测压管中的液柱高度是否在同一标高上?应否在同一标高上?为什么?4、将阀7、3半开,观察并记录各个测压管的高度,并思考:(1)A、E两管中液位高度是否相等?若不等,其差值代表什么?(2)B、D两管中,C、D两管中液位高度是否相等?若不等,其差值代表什么?5、将阀全开,观察并记录各测压管的高度,并思考:各测压管内液位高度是否变化?为什么变化?这一现象说明了什么?五、实验数据记录.液柱高度 A B C D E阀门关闭半开全开实验二 雷诺实验一、实验目的1、 观察流体在管内流动的两种不同型态,加强层流和湍流两种流动类型的感性认识;2、掌握雷诺准数Re 的测定与计算;3、测定临界雷诺数。

流体力学综合实验报告

流体力学综合实验报告

流体力学综合实验报告流体力学综合实验报告引言:流体力学是研究流体运动规律和流体力学性质的学科,广泛应用于工程领域。

本实验旨在通过一系列实验,深入了解流体的性质和运动规律,加深对流体力学的理论知识的理解和应用。

实验一:流体静力学实验在这个实验中,我们使用了一个容器装满了水,并通过一个小孔使水流出。

通过测量水的高度和流量,我们可以了解到流体静力学的基本原理。

实验结果表明,当小孔的面积增大时,流出的水流量也随之增加,而当容器的高度增加时,流出的水流量也会增加。

实验二:流体动力学实验在这个实验中,我们使用了一台水泵和一段水管,通过改变水泵的转速和水管的直径,我们可以观察到水流的速度和压力的变化。

实验结果表明,当水泵的转速增加时,水流的速度也会增加,而当水管的直径增加时,水流的速度会减小。

同时,我们还发现,水流的速度和压力之间存在一定的关系,即当水流速度增加时,压力会减小。

实验三:流体粘度实验在这个实验中,我们使用了一个粘度计和一种称为甘油的液体。

通过测量液体在粘度计中的流动时间,我们可以计算出液体的粘度。

实验结果表明,甘油的粘度较大,流动时间较长,而水的粘度较小,流动时间较短。

这表明不同液体的粘度是不同的。

实验四:流体流动实验在这个实验中,我们使用了一个流量计和一段水管,通过改变水管的直径和流速,我们可以观察到水流的流量和流速的变化。

实验结果表明,当水管的直径增加时,水流的流量也会增加,而当流速增加时,水流的流量也会增加。

同时,我们还发现,水流的流量和流速之间存在一定的关系,即当流速增加时,流量也会增加。

结论:通过以上实验,我们深入了解了流体的性质和运动规律。

我们发现,流体静力学和动力学的基本原理可以通过实验来验证,并且不同液体的粘度是不同的。

此外,我们还发现,流体的流量和流速之间存在一定的关系。

这些实验结果对于工程领域的流体力学应用具有重要的意义,可以帮助我们更好地理解和应用流体力学的理论知识。

流体力学综合实验-实验报告材料

流体力学综合实验-实验报告材料

实用标准文档实验报告课程名称: 过程工程原理实验 指导老师: 成绩:_________________ 实验名称: 流体力学综合实验 实验类型:___ __同组学生姓名: 一、实验目的和要求(必填) 二、实验内容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填) 四、操作方法和实验步骤 五、实验数据记录和处理 六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得Ⅰ、流体流动阻力测定一、实验目的⑴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。

⑵测定直管摩擦系数λ与雷诺准数Re 的关系,验证在一般湍流区内λ与Re 的关系曲线。

⑶测定流体流经管件(阀门)时的局部阻力系数ξ。

⑷识辨组成管路的各种管件、阀门,并了解其作用。

二、基本原理⑴直管阻力摩擦系数λ的测定流体在水平等径直管中稳定流动时,阻力损失为:2122ff p p p l u h d λρρ∆-=== ⑴即 22fd p lu λρ∆=⑵Re du ρμ=⑶采用涡轮流量计测流量V2900Vu d π=⑷用压差传感器测量流体流经直管的压力降f p ∆。

根据实验装置结构参数l 、d ,流体温度T (查流体物性ρ、μ),及实验时测定的流量V 、压力降 ΔPf ,求取Re 和λ,再将Re 和λ标绘在双对数坐标图上。

⑵局部阻力系数ζ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:'2'2ffp u h g gζρ∆== ⑸ 专业: 化学工程与工艺 姓名: 学号:日期:2013/9/29地点:教十1208装订线故'22fpuζρ∆=⑹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ρ、μ),及实验时测定的流量V、压力降ΔPf ’,通过式⑸或⑹,求取管件(阀门)的局部阻力系数ζ。

三、实验装置与流程实验装置如下图所示:1、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、局部阻力 18、局部阻力图1 实验装置流程图装置参数:名称材质管内径/mm 测量段长度/mm光滑管不锈钢管21 1000粗糙管镀锌铁管22 1000局部阻力闸阀22 640局部阻力截止阀21 620四、实验步骤⑴首先对水泵进行灌水,然后关闭出口阀,打开电源,启动水泵电机,待电机转动平稳后,把泵的出口阀缓缓开到最大。

流体力学实验实训总结报告

流体力学实验实训总结报告

一、实验背景与目的流体力学是研究流体运动规律和力学特性的学科,广泛应用于工程、科学研究和日常生活等领域。

为了提高我们对流体力学基本理论的认识,培养实际操作能力,我们进行了流体力学实验实训。

本次实训旨在通过一系列实验,加深对流体力学基本概念、基本理论和实验方法的理解,提高我们的动手能力和分析问题的能力。

二、实验内容与过程本次实训共进行了五个实验,分别为:1. 沿程阻力实验:通过测定流体在不同雷诺数情况下,管流的沿程水头损失和沿程阻力系数,学会体积法测流速及压差计的使用方法。

2. 动量定律实验:测定管嘴喷射水流对挡板所施加的冲击力,测定动量修正系数,分析射流出射角度与动量力的相关性,加深对动量方程的理解。

3. 康达效应实验:观察流体流动,发现某些问题和现象,分析流体与物体表面之间的相互作用。

4. 毛细现象实验:研究毛细现象的产生原因及其影响因素,了解毛细现象在工程中的应用。

5. 填料塔流体力学性能及传质实验:了解填料塔的构造,熟悉吸收与解吸流程,掌握填料塔操作方法,观察气液两相在连续接触式塔设备内的流体力学状况,测定不同液体喷淋量下塔压降与空塔气速的关系曲线,并确定一定液体喷淋量下的液泛气速。

在实验过程中,我们严格按照实验指导书的要求进行操作,认真记录实验数据,并对实验结果进行分析和讨论。

三、实验结果与分析1. 沿程阻力实验:通过实验,我们得到了不同雷诺数情况下,管流的沿程水头损失和沿程阻力系数。

结果表明,随着雷诺数的增加,沿程水头损失和沿程阻力系数均有所减小,说明层流和湍流对流体阻力的影响不同。

2. 动量定律实验:实验结果显示,管嘴喷射水流对挡板所施加的冲击力与射流出射角度密切相关。

当射流出射角度增大时,冲击力也随之增大,说明动量修正系数在动量方程中的重要性。

3. 康达效应实验:通过观察流体流动,我们发现当流体与物体表面之间存在表面摩擦时,流体会沿着物体表面流动,这种现象称为康达效应。

实验结果表明,康达效应在工程中具有广泛的应用,如飞机机翼的形状设计等。

流体精力学实验报告

流体精力学实验报告

一、实验目的1. 理解流体力学基本原理,掌握流体力学实验的基本方法。

2. 通过实验验证流体力学中的一些基本定律和公式。

3. 提高观察、分析、解决问题的能力。

二、实验内容1. 流体静力学实验:测量液体在不同深度处的压强,验证流体静力学基本方程。

2. 流体动力学实验:测量流体在管道中的流速、流量,验证流体动力学基本方程。

3. 流体流动阻力实验:测量流体在管道中的阻力损失,研究阻力系数与雷诺数的关系。

4. 康达效应实验:观察流体在凸面物体表面的流动,验证康达效应。

三、实验原理1. 流体静力学基本方程:p = ρgh,其中p为压强,ρ为液体密度,g为重力加速度,h为液体深度。

2. 流体动力学基本方程:Q = Av,其中Q为流量,A为管道横截面积,v为流速。

3. 阻力系数与雷诺数的关系:Cf = f/ρvd,其中Cf为阻力系数,f为摩擦系数,ρ为流体密度,v为流速,d为管道直径。

4. 康达效应:流体在凸面物体表面的流动受到表面摩擦力的影响,会向凸面吸附。

四、实验步骤1. 流体静力学实验:(1)准备实验装置,包括水箱、U形管、测压管等。

(2)调整水位,记录不同深度处的压强。

(3)计算液体在不同深度处的压强,验证流体静力学基本方程。

2. 流体动力学实验:(1)准备实验装置,包括管道、流量计、流速计等。

(2)调节阀门,控制流量和流速。

(3)测量管道中的流速和流量,验证流体动力学基本方程。

3. 流体流动阻力实验:(1)准备实验装置,包括管道、流量计、压差计等。

(2)测量管道中的阻力损失,记录数据。

(3)分析阻力系数与雷诺数的关系。

4. 康达效应实验:(1)准备实验装置,包括自来水龙头、汤匙、照相机等。

(2)观察流体在汤匙背面的流动,记录现象。

(3)分析康达效应。

五、实验结果与分析1. 流体静力学实验结果:验证了流体静力学基本方程p = ρgh。

2. 流体动力学实验结果:验证了流体动力学基本方程Q = Av。

3. 流体流动阻力实验结果:阻力系数与雷诺数的关系符合理论分析。

流动流体综合实验报告(3篇)

流动流体综合实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 掌握流体流动阻力测定的基本原理和方法。

2. 学习使用流体力学实验设备,如流量计、压差计等。

3. 通过实验,了解流体流动阻力在工程中的应用,如管道设计、流体输送等。

4. 分析实验数据,验证流体流动阻力理论,并探讨其影响因素。

二、实验原理流体流动阻力主要分为直管摩擦阻力和局部阻力。

直管摩擦阻力是由于流体在管道中流动时,与管道壁面产生摩擦而导致的能量损失。

局部阻力是由于流体在管道中遇到管件、阀门等局部阻力系数较大的部件时,流动方向和速度发生改变而导致的能量损失。

直管摩擦阻力计算公式为:hf = f (l/d) (u^2/2g)式中:hf为直管摩擦阻力损失,f为摩擦系数,l为直管长度,d为管道内径,u 为流体平均流速,g为重力加速度。

局部阻力计算公式为:hj = K (u^2/2g)式中:hj为局部阻力损失,K为局部阻力系数,u为流体平均流速。

三、实验设备与仪器1. 实验台:包括直管、弯头、三通、阀门等管件。

2. 流量计:涡轮流量计。

3. 压差计:U型管压差计。

4. 温度计:水银温度计。

5. 计时器:秒表。

6. 量筒:500mL。

7. 仪器架:实验台。

四、实验步骤1. 准备实验台,安装直管、弯头、三通、阀门等管件。

2. 连接流量计和压差计,确保仪器正常运行。

3. 在实验台上设置实验管道,调整管道长度和管件布置。

4. 开启实验台水源,调整流量计,使流体稳定流动。

5. 使用压差计测量直管和管件处的压力差,记录数据。

6. 使用温度计测量流体温度,记录数据。

7. 计算直管摩擦阻力损失和局部阻力损失。

8. 重复步骤4-7,改变流量和管件布置,进行多组实验。

五、实验数据记录与处理1. 记录实验管道长度、管径、管件布置等信息。

2. 记录不同流量下的压力差、流体温度等数据。

3. 计算直管摩擦阻力损失和局部阻力损失。

4. 绘制直管摩擦阻力损失与流量关系曲线、局部阻力损失与流量关系曲线。

六、实验结果与分析1. 通过实验数据,验证了流体流动阻力理论,即直管摩擦阻力损失和局部阻力损失随流量增加而增大。

流体实验综合实验报告

流体实验综合实验报告

实验名称:流体力学综合实验实验日期:2023年4月10日实验地点:流体力学实验室一、实验目的1. 通过实验加深对流体力学基本理论的理解和掌握。

2. 掌握流体力学实验的基本方法和步骤。

3. 培养学生的实验操作技能和数据处理能力。

4. 培养学生严谨的科学态度和团队合作精神。

二、实验原理本实验主要研究流体在管道中流动时的基本特性,包括流速分布、压力分布、流量测量等。

实验采用流体力学的基本原理,如连续性方程、伯努利方程、雷诺数等,通过实验数据验证理论公式,分析实验结果。

三、实验仪器与设备1. 实验台:包括管道、阀门、流量计、压力计等。

2. 数据采集系统:用于采集实验数据。

3. 计算机软件:用于数据处理和分析。

四、实验步骤1. 实验准备:检查实验仪器和设备是否完好,熟悉实验操作步骤。

2. 实验数据采集:a. 打开阀门,调节流量,使流体在管道中稳定流动。

b. 在管道不同位置安装压力计,测量压力值。

c. 在管道出口处安装流量计,测量流量值。

d. 记录实验数据,包括流量、压力、管道直径等。

3. 实验数据处理:a. 利用伯努利方程计算流速。

b. 利用连续性方程计算流量。

c. 分析实验数据,验证理论公式。

4. 实验结果分析:a. 分析流速分布、压力分布的特点。

b. 分析流量测量误差。

c. 总结实验结论。

五、实验结果与分析1. 实验数据:a. 管道直径:D = 0.02 mb. 流量:Q = 0.01 m³/sc. 压力:P = 1.0×10⁵ Pad. 流速:v = 0.5 m/s2. 实验结果分析:a. 流速分布:实验数据表明,管道中流速分布均匀,流速在管道中心最大,靠近管道壁面最小。

b. 压力分布:实验数据表明,管道中压力分布均匀,压力在管道中心最大,靠近管道壁面最小。

c. 流量测量误差:实验数据表明,流量测量误差较小,说明实验装置和测量方法可靠。

六、实验结论1. 实验验证了流体力学基本理论,如连续性方程、伯努利方程等。

流体力学实验报告册

流体力学实验报告册

《流体力学》实验报告册专业:班级:姓名:学号:南京工业大学环境学院2013年11月目录实验一能量方程实验 (1)实验二文丘里流量计实验 (3)实验三动量方程实验 (6)实验四雷诺实验 (9)实验五局部阻力系数测定实验 (13)1组别 实验日期 报告日期实验一 能量方程实验一、实验目的1.观察恒定流的情况下,通过管道水流的位置势能、压力势能、动能的沿程转化规律,验证能量方程,加深对能量方程物理意义与几何意义的理解。

2.观察均匀流、渐变流断面及其水流特征。

3.观察急变流断面压强分布规律。

二、实验原理实际液体在有压管道中作恒定流动时,其能量方程如下:2211221222w p v p v z z h g g g gρρ++=+++均匀流及渐变流断面压强分布符合静水压强分布规律:12120p pz z C p p gh g gρρρ+=+==+以及图1 能量方程实验装置三、实验要求1.测定管道的测压管水头及总水头值。

2.绘制管道的测压管水头线及总水头线图,验证能量方程式。

四、实验步骤1.熟悉仪器设备,记录铭牌上有关数据,分辨测压管与毕托管。

2.启动抽水机,打开进水阀门,使水箱充水,并保持溢流,使水位恒定。

3.检查尾阀全关时,测压管及毕托管的液面是否齐平,若不平,则需排气调平。

4、打开尾阀,使管道通过一定的流量,量测各测压管水头值及其总水头值。

5.观察急变流断面B处及C处的压强分布规律。

6.本次实验共做两次,绘制测压管水头线及总水头线。

五、注意事项1、尾阀的开启一定要缓慢,并注意测压管中水位的变化,不要使测压管水面下降太多,以免空气倒吸入管路系统,影响实验进行。

2.阀门开启后,至少需等待3-5分钟,待流量稳定后才能读数记录。

3.流量较大时,测压管水面有波动现象,可取用波动水位最高与最低读数的平均值。

六、实验数据记录及处理七、绘制测压管水头线及总线头线并分析23组别 实验日期 报告日期实验二 文丘里流量计实验一、实验目的1、掌握文丘里流量计的原理和测量方法;2、测定文丘里流量计的流量系数μ;3、绘制文丘里流量计压差(h ∆)与实测流量(实Q )的关系曲线。

实验一 流体力学综合实验实验报告

实验一  流体力学综合实验实验报告

实验一 流体力学综合实验预习实验:一、实验目的1.熟悉流体在管路中流动阻力的测定方法及实验数据的归纳 2.测定直管摩擦系数λ和e R 关系曲线及局部阻力系数ζ 3. 了解离心泵的构造,熟悉其操作和调节方法 4. 测出单级离心泵在固定转速下的特定曲线 二、实验原理流体在管路中的流动阻力分为直管阻力和局部阻力两种。

直管阻力是流体流经一定管径的直管时,由于流体内摩擦而产生的阻力,可由下式计算:gu d l g p H f 22⋅⋅=∆-=λρ (3-1) 局部阻力主要是由于流体流经管路中的管件、阀门及管截面的突然扩大或缩小等局部地方所引起的阻力,计算公式如下:gu g p H f22''⋅=∆-=ζρ (3-2) 管路的能量损失'f f f H H H +=∑ (3-3)式中 f H ——直管阻力,m 水柱;λ——直管摩擦阻力系数;l ——管长,m ; d ——直管内径,m ;u ——管内平均流速,1s m -⋅;g ——重力加速度,9.812s m -⋅p ∆——直管阻力引起的压强降,Pa ;ρ——流体的密度,3m kg -⋅;ζ——局部阻力系数; 由式3-1可得22ludP ρλ⋅∆-=(3-4) 这样,利用实验方法测取不同流量下长度为l 直管两端的压差P ∆即可计算出λ和Re ,然后在双对数坐标纸上标绘出Re λ-的曲线图。

离心泵的性能受到泵的内部结构、叶轮形式、叶轮转速的影响。

实验将测出的H —Q 、N —Q 、η—Q 之间的关系标绘在坐标纸上成为三条曲线,即为离心泵的特性曲线,根据曲线可找出泵的最佳操作范围,作为选泵的依据。

离心泵的扬程可由进、出口间的能量衡算求得:gu u h H H H 221220-++-=入口压力表出口压力表 (3-5) 式中出口压力表H ——离心泵出口压力表读数,m 水柱;入口压力表H ——离心泵入口压力表的读数,m 水柱;0h ——离心泵进、出口管路两测压点间的垂直距离,可忽略不计;1u ——吸入管内流体的流速,1s m -⋅;2u ——压出管内流体的流速,1s m -⋅泵的有效功率,由于泵在运转过程中存在种种能量损失,使泵的实际压头和流量较理论值为低,而输入泵的功率又较理论值为高,所以泵的效率%100⨯=NN eη (3-6) 而泵的有效功率g QH N e e ρ=/(3600×1000) (3-7) 式中:e N ——泵的有效功率,K w ;N ——电机的输入功率,由功率表测出,K w ; Q ——泵的流量,-13h m ⋅;e H ——泵的扬程,m 水柱。

流体力学实验报告

流体力学实验报告

流体力学实验报告引言:流体力学是研究流体在力的作用下的运动以及与周围环境的相互作用的科学。

通过实验可以验证和探究流体力学的理论,并且为工程应用提供基础数据和实际模型。

本实验旨在通过实验方法来观察和研究流体力学的一些基本现象和原理。

一、流体静力学实验1. 实验目的:观察流体在静力平衡下的性质,并验证帕斯卡定律。

2. 实验原理:静力学是研究流体在平衡状态下的力学性质。

帕斯卡定律是指任何一个封闭容器内的压力是相等的。

3. 实验步骤:将液体注入一个封闭容器,通过改变液位的高度,观察容器内的压力变化。

二、流体动力学实验1. 实验目的:研究流体在运动状态下的一些基本特性,如阻力、涡旋等。

2. 实验原理:动力学是研究流体在运动状态下的力学性质。

通过实验可以观察到流体在管道中的流速分布、阻力特性等现象。

3. 实验步骤:通过实验装置产生流体流动,改变管道形状、粗糙度等条件,观察流速和阻力的变化。

三、流体振荡实验1. 实验目的:观察流体振动的一些特性,如共振现象。

2. 实验原理:当外力的频率与流体固有振荡频率相等时,会出现共振现象。

流体振动实验可以用于研究振动频率、振幅等。

3. 实验步骤:通过实验装置产生流体振动,并改变外力的频率,观察流体的共振现象。

四、流体流量实验1. 实验目的:研究流体在管道中的流速和流量分布。

2. 实验原理:流量是单位时间内通过管道横截面的流体体积。

通过实验可以测量流速和流量,研究流体在管道中的流动情况。

3. 实验步骤:使用流量计等装置来测量流速和流量,并改变管道直径、液体粘度等条件,观察其对流动的影响。

结论:通过以上实验,我们观察到了流体力学的一些基本现象和原理,并验证了帕斯卡定律等流体力学的理论。

这些实验为理论研究和工程应用提供了实际数据和模型。

进一步深入研究流体力学的实验,有助于我们更好地理解和应用流体力学的相关知识。

流体力学实验报告

流体力学实验报告

实验目的1.掌握用液式测压及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,加深对位置水头,压力水头和测压管水头的理解。

3.观察真空度(负压)的生产过程,进一步加深对真空度的理解。

4.测量油的相对密度。

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

实验环境常温室内实验注意事项1.用打气球加压,减压需缓慢,以防液体溢出及油滴吸附在管壁上。

打气后务必关闭加压气球下端的阀门,以防漏气。

2.在实验过程中,装置的气密性要求保持良好。

实验步骤1.了解仪器的组成及其用法,包括:(1)各阀门的开关。

(2)加压的方法:关闭所有阀门,然后用打气球充气。

(3)减压方法:开启筒底减压放水阀们11放水(4)检查仪器是否密封:加压后检查测压管1,2,8的夜面高程是否恒定。

若下降,则查明原因并加以处理。

2.记录仪器编号及各常数。

3.进行实验操作,记录并处理数据。

完成表1-1及表1-2。

4.量测点静压强。

(1)打开通气阀4(此时po=0),记录水箱液面高标▽0和测压管的液面标高▽H(此时▽o=▽H)(2)打开通气阀4及截止阀7,用打气球加压使po>0,测记▽o及▽H。

(3)打开减压放水阀11,使p o<0(要求其中一次p B<0,即▽H<▽B),测记▽0及▽H。

5.测出测压管6插入水杯中水的深度。

6.测定油的相对密度do。

(1)开启通气阀4,测记▽0.(2)关闭通气阀4,用打气球加压(p o>0),|微调放气螺母使U型管中水面与液面齐平,测记▽0及▽H(此过程反复进行3次)。

(3)打开通气阀4,待液面稳定后,关闭所有阀门,然后开启减压放水阀11降压(po<0),使U型管中水面与油面相齐平,测记▽0及▽H(此过程反复进行3次)。

实验结论与数据实验心得通过这次试验,让我更深刻的体会到了流体静力学的奥妙,也验证了流体在重力作用下的平衡作用,很好的将基本理论与实验联系起来,也对相关公式有了更深的理解,更再次体会到了团队合作的重要性。

实验一流体力学综合实验实验报告

实验一流体力学综合实验实验报告

实验一流体力学综合实验实验报告一、实验目的本实验的目的是通过对流动物体的测量,探究流体的运动规律,深入了解流体力学的相关概念。

同时,本实验也可以提高学生的实验能力,加深理论知识的理解和应用。

二、实验原理1. 基本概念流体是指能够流动的物质,包括液体和气体。

流体运动过程中,流速和压强是两个重要的物理量。

流体的流动受到斯托克斯定律的影响,该定律表明,在粘性流体中,流体的阻力与流过它的物体的速度成正比,与物体的表面积和流体的黏度成反比。

2. 流动物体的测量研究流动物体的运动规律,需要对流量、流速、压强等进行测量。

其中,流量的测量一般采用体积法、重量法、压降法等方法。

流速的测量可以采用中心角法、浮标法、液面法等方法。

压强的测量一般采用静压法和动压法。

3. 流体力学的应用流体力学在现代工程领域中有广泛的应用,如水力发电、空气动力学、航空航天工程等。

在这些领域内,流体力学的理论和实验技术都发挥着重要作用,有助于提高工程效率和安全性。

三、实验内容1. 流量计测量利用流量计对水流的流量进行测量。

流量计是一种可以对流体流量进行直接读数的设备,可以通过它来确定液体或气体的流量大小。

在本实验中,流量计采用的是内切式流量计,该流量计适用于流量较小时的情况。

四、实验结果通过测量流量计的读数,我们得到了水流的平均流量值为0.026 L/s。

3. 压力计测量结果五、实验分析在本实验中采用的是旋转翼流量计,该流量计适用于流量较大、粘度较小的情况。

通过测量流速计读数可以得到水流的流速值,该值可以帮助我们进一步分析水流的运动规律。

流体力学实验报告(全)

流体力学实验报告(全)

工程流体力学实验报告实验一流体静力学实验实验原理在重力作用下不可压缩流体静力学基本方程或(1.1)式中:z被测点在基准面的相对位置高度;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;γ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,应用等压面可得油的比重S0有下列关系:(1.2)据此可用仪器(不用另外尺)直接测得S0。

实验分析与讨论1.同一静止液体内的测管水头线是根什么线?测压管水头指,即静水力学实验仪显示的测管液面至基准面的垂直高度。

测压管水头线指测压管液面的连线。

实验直接观察可知,同一静止液面的测压管水头线是一根水平线。

<0时,试根据记录数据,确定水箱内的真空区域。

2.当PB,相应容器的真空区域包括以下三部分:(1)过测压管2液面作一水平面,由等压面原理知,相对测压管2及水箱内的水体而言,该水平面为等压面,均为大气压强,故该平面以上由密封的水、气所占的空间区域,均为真空区域。

(2)同理,过箱顶小水杯的液面作一水平面,测压管4中,该平面以上的水体亦为真空区域。

(3)在测压管5中,自水面向下深度某一段水柱亦为真空区。

这段高度与测压管2液面低于水箱液面的高度相等,亦与测压管4液面高于小水杯液面高度相等。

3.若再备一根直尺,试采用另外最简便的方法测定γ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h和h0,由式,从而求得γ0。

4.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,测压管太细,测压管液面因毛细现象而升高,造成测量误差,毛细高度由下式计算式中,为表面张力系数;为液体的容量;d为测压管的内径;h为毛细升高。

常温(t=20℃)的水,=7.28dyn/mm,=0.98dyn/mm。

水与玻璃的浸润角很小,可认为cosθ=1.0。

于是有(h、d单位为mm)一般来说,当玻璃测压管的内径大于10mm时,毛细影响可略而不计。

流体力学综合实验实验报告

流体力学综合实验实验报告

流体力学综合实验实验报告一、实验目的流体力学综合实验是为了通过实验操作,结合理论知识,提高学生对流体力学理论的理解,以及培养学生分析和解决问题的能力和实验操作技能。

二、实验原理流体力学是研究流体运动规律和相应力学问题的学科。

流体力学综合实验主要涉及流体力学的基本理论和方法,如流体静力学实验、流速测量实验和流体动力学实验等。

主要实验装置包括流量计、细管、不同形状的孔洞等。

三、实验内容流体力学综合实验包括以下几个实验内容:1.流体静力学实验:通过水柱和压力计器测量水平管道的压力,验证其与高度和流速的关系。

2.流速测量实验:通过使用流量计和测速仪器,测量不同位置和不同孔径处的流速,探究流速与孔径大小的关系。

3.流体动力学实验:通过流过不同形状的孔洞的流体,测量不同孔洞形状的流速和流量,以及分析孔形对流速的影响。

四、实验步骤1.流体静力学实验:安装水柱和压力计器,利用压力计器测量不同高度处的压力值,并记录下来。

根据实测数据,绘制压力与高度的关系曲线。

2.流速测量实验:选择不同位置和不同孔径的流量计和测速仪器,测量流体在这些位置和孔径处的流速,并记录下来。

将实测数据整理成表格,并分析不同孔径大小对流速的影响。

3.流体动力学实验:利用不同形状的孔洞,将流体流过孔洞,同时测量流体在不同孔洞处的流速和流量。

绘制不同孔洞形状的流速和流量曲线,并分析孔形对流速的影响。

五、实验结果与分析根据实验结果的分析和计算,可以得出以下结论:1.流体静力学实验表明,水平管道的压力与高度呈线性关系,压强随高度的增加而增加。

2.流速测量实验结果显示,流速随孔径的减小而增加,即孔径越小,流速越大。

3.流体动力学实验结果表明,孔洞形状对流速存在影响。

如孔洞形状为圆形时,流速较大;而孔洞形状为方形时,流速较小。

六、实验结论通过流体力学综合实验的操作与分析,得出以下结论:1.流体力学中的流体静力学理论得到了实验的验证,水平管道的压力与高度呈线性关系。

流体学原理实验报告

流体学原理实验报告

一、实验目的1. 理解流体力学的基本原理,包括流体静力学和流体动力学。

2. 掌握流体力学实验的基本操作和数据处理方法。

3. 通过实验验证流体力学的基本规律,加深对流体力学理论知识的理解。

二、实验内容1. 流体静力学实验(1)实验原理:流体静力学研究流体在静止状态下的力学性质。

实验中,通过测量流体在不同深度处的压力,验证流体静力学基本方程。

(2)实验步骤:① 安装实验装置,连接好各部分管道。

② 调节阀门,使流体在管道中稳定流动。

③ 读取各测压点的压力值,记录实验数据。

④ 分析实验数据,验证流体静力学基本方程。

(3)实验结果与分析:通过实验数据,验证了流体静力学基本方程,即P = ρgh,其中P为压力,ρ为流体密度,g为重力加速度,h为流体深度。

实验结果表明,流体在静止状态下,压力与深度成正比。

2. 流体动力学实验(1)实验原理:流体动力学研究流体在运动状态下的力学性质。

实验中,通过测量流体在不同位置的速度,验证流体动力学基本方程。

(2)实验步骤:① 安装实验装置,连接好各部分管道。

② 调节阀门,使流体在管道中稳定流动。

③ 读取各测速点的速度值,记录实验数据。

④ 分析实验数据,验证流体动力学基本方程。

(3)实验结果与分析:通过实验数据,验证了流体动力学基本方程,即Q = Av,其中Q为流量,A为管道横截面积,v为流速。

实验结果表明,流体在运动状态下,流量与流速成正比。

3. 流体流动阻力实验(1)实验原理:流体在管道中流动时,会受到管道内壁和流体之间的摩擦力,产生阻力。

实验中,通过测量不同管道直径和流体速度下的阻力损失,验证流体流动阻力规律。

(2)实验步骤:① 安装实验装置,连接好各部分管道。

② 调节阀门,使流体在管道中稳定流动。

③ 读取不同管道直径和流体速度下的阻力损失值,记录实验数据。

④ 分析实验数据,验证流体流动阻力规律。

(3)实验结果与分析:通过实验数据,验证了流体流动阻力规律,即阻力损失与流体速度的平方成正比,与管道直径的平方成反比。

流体力学综合实验报告

流体力学综合实验报告

流体力学综合实验报告一、实验目的本次实验旨在通过对流体力学的实验操作,掌握流速、流量、压力、阻力和流体力学定律等内容的研究方法和实验技巧,进一步加深对流体力学的理解,培养实验设计和数据分析的能力。

二、实验仪器与材料1.流量计2.压力计3.流速计4.直管段5.U型管6.PVC水管三、实验原理1.流速的测量流速是单位时间内流体通过其中一截面的速度,可以采用流速计进行测量。

2.流量的测量流量是单位时间内通过其中一截面的流体量,可以通过流速计算得出。

3.压力的测量压力是单位面积上受到的力的大小,可以通过压力计进行测量。

4.阻力的测量阻力是流体通过管道时受到的阻力,可以通过流速和流量的测量计算得出。

5.流体力学定律通过实验可以验证贝尔劳定律和弗侖定律,贝尔劳定律:流体通过管道时速度越大,压力越低;弗侖定律:流体通过管道时流量与压力成反比。

四、实验步骤1.测量直管段内的流速:在直管段上安装流速计,流量计读数固定,在一分钟内记录流速读数,取平均值。

2.测量U型管的压力:将U型管一个端口与直管段相连,另一个端口与压力计相连,调整高度使液面平衡,记录液面高度差。

3.测量不同液面高度下的流量:调整U型管液面高度,记录流量计读数,计算流量。

4.计算阻力:根据流速、流量和压力计算出阻力。

五、实验结果与分析1.流速的测量结果表明,流体在直管段内的速度是均匀的,流速测量值较为接近,说明测量结果准确可靠。

2.U型管的压力测量结果表明,压力与液面高度呈线性关系,验证了贝尔劳定律的准确性。

3.不同液面高度下的流量测量结果表明,流量随着液面高度的增加而减小,验证了弗侖定律的准确性。

4.阻力的计算结果表明,阻力与流速、流量和压力成正比,符合阻力的定义。

六、实验结论通过本次综合实验,我们掌握了流速、流量、压力、阻力和流体力学定律的测量方法和计算方法,进一步加深了对流体力学的理解。

实验结果验证了贝尔劳定律和弗侖定律的准确性。

流速、流量和压力之间存在一定的关系,阻力与流速、流量和压力成正比。

流体力学实验报告

流体力学实验报告

流体力学实验报告目录1. 流体力学实验报告1.1 引言1.1.1 实验背景1.1.2 实验目的1.2 实验方法1.3 实验结果1.4 结论1.5 参考文献1. 引言1.1 实验背景在流体力学的研究领域中,流体的运动行为是一个重要的研究对象。

流体可以是液体或气体,其运动规律受到流体的性质和外界条件的影响。

通过进行流体力学实验,可以更好地理解流体的运动规律和特性。

1.2 实验目的本次实验旨在通过观察、测量和分析流体在不同条件下的运动状态,探索流体的流动规律,了解流体力学相关理论在实际中的应用,提高实验操作技能。

2. 实验方法在实验中,我们首先搭建好流体力学实验平台,准备好实验所需的流体、仪器和设备。

然后根据实验步骤逐步进行实验操作,记录实验数据,并进行数据分析。

最后根据实验结果得出结论。

3. 实验结果通过实验我们观察到在不同流体条件下,流体的运动状态呈现出不同的特性。

通过测量和记录实验数据,我们得出了流体在不同条件下的流速、流量等参数,并进行了数据分析。

实验结果显示,流体在不同条件下表现出各具特点的运动规律。

4. 结论根据实验结果和数据分析,我们得出了结论:流体的运动状态受到流体的性质和外界条件的影响,不同的流体在不同条件下呈现出不同的运动规律。

通过实验我们对流体力学有了更深入的理解,为进一步研究和应用流体力学提供了有益的参考。

5. 参考文献[参考文献1] 作者1. 标题1. 期刊名1,年份1,卷(期)1: 页码1.[参考文献2] 作者2. 标题2. 期刊名2,年份2,卷(期)2: 页码2.。

流体力学综合实验报告

流体力学综合实验报告

流体力学综合实验报告引言流体力学是一个涉及流体运动的物理学科,其应用广泛。

流体力学综合实验旨在通过实验手段了解流体的一些基本性质,例如流体的速度、流量、压强等,熟悉流体力学中的基本定律和实验方法。

实验一:流量计测量流量计是一种测量流体性质的仪器,主要用于测量泵站、水箱等液体的流量。

本实验中使用的流量计为硬质异形喉流量计。

实验步骤:1. 装置实验装置:将异形喉流量计、水泵、水箱依次安装,并用软管把它们连接。

2. 调整水泵流量:根据实验要求将水泵的流量调整到合适的大小。

3. 开始测量:打开水泵,记录下从流量计出口处流出的水的体积以及流量计的读数,再根据流量计的刻度推算出水流的流速和流量。

实验数据:开度(mm)流量计读数(L/min)流量(L/s)流速(m/s)2.5 13 0.22 0.00585 26 0.43 0.01157.5 38 0.63 0.016810 51 0.85 0.022712.5 63 1.05 0.02815 76 1.27 0.034图1:异形喉流量计的流量-开度关系图分析与讨论:根据图1和实验数据可以得出,流量计的读数与开度呈现一定的线性关系。

开度越大,流量计的读数越大,流速也越大。

在实验过程中,当我们把开度从2.5mm变为15mm,流量增加了大约6倍。

通过流量计的读数,我们可以得知水流的流量以及流速等重要参数。

同时,我们还可以发现,开度最小值并不是0,这意味着即使在开口部分受到一定阻碍,流量计的测量结果仍然是准确的。

实验二:伯努利实验伯努利实验是流体力学中的一个经典实验,它通过测量流体流经不同断面时的压力,探究了液体压强、流速、密度之间的关系。

2. 调整水平和仪器位置:调整U型水槽、压力计以及水箱等位置,使之处于同一水平面上,并调整压力计的刻度。

3. 开始测量:打开水箱的水龙头,让水从U型水槽中流过,通过测量不同位置的压力差,计算出该处的流速和流量。

高度(cm)压强(pa)流速(m/s)动压(pa)静压(pa)通过实验二,我们可以得到以下结论:1. 伯努利定理得到了证实,流速与压力之间确实成线性关系。

实验一 流体力学综合实验实验报告

实验一  流体力学综合实验实验报告

实验一 流体力学综合实验预习实验:一、实验目的1.熟悉流体在管路中流动阻力的测定方法及实验数据的归纳2.测定直管摩擦系数λ与e R 关系曲线及局部阻力系数ζ 3、 了解离心泵的构造,熟悉其操作与调节方法 4、 测出单级离心泵在固定转速下的特定曲线 二、实验原理流体在管路中的流动阻力分为直管阻力与局部阻力两种。

直管阻力就是流体流经一定管径的直管时,由于流体内摩擦而产生的阻力,可由下式计算:gu d l g p H f 22⋅⋅=∆-=λρ (3-1)局部阻力主要就是由于流体流经管路中的管件、阀门及管截面的突然扩大或缩小等局部地方所引起的阻力,计算公式如下:gu g p H f22''⋅=∆-=ζρ (3-2)管路的能量损失'f f f H H H +=∑ (3-3)式中 f H ——直管阻力,m 水柱;λ——直管摩擦阻力系数;l ——管长,m; d ——直管内径,m;u ——管内平均流速,1s m -⋅;g ——重力加速度,9、812s m -⋅p ∆——直管阻力引起的压强降,Pa;ρ——流体的密度,3m kg -⋅;ζ——局部阻力系数; 由式3-1可得22ludP ρλ⋅∆-=(3-4) 这样,利用实验方法测取不同流量下长度为l 直管两端的压差P ∆即可计算出λ与Re ,然后在双对数坐标纸上标绘出Re λ-的曲线图。

离心泵的性能受到泵的内部结构、叶轮形式、叶轮转速的影响。

实验将测出的H —Q 、N —Q 、η—Q 之间的关系标绘在坐标纸上成为三条曲线,即为离心泵的特性曲线,根据曲线可找出泵的最佳操作范围,作为选泵的依据。

离心泵的扬程可由进、出口间的能量衡算求得:gu u h H H H 221220-++-=入口压力表出口压力表 (3-5)式中出口压力表H ——离心泵出口压力表读数,m 水柱;入口压力表H ——离心泵入口压力表的读数,m 水柱;0h ——离心泵进、出口管路两测压点间的垂直距离,可忽略不计;1u ——吸入管内流体的流速,1s m -⋅; 2u ——压出管内流体的流速,1s m -⋅泵的有效功率,由于泵在运转过程中存在种种能量损失,使泵的实际压头与流量较理论值为低,而输入泵的功率又较理论值为高,所以泵的效率%100⨯=NN eη (3-6) 而泵的有效功率g QH N e e ρ=/(3600×1000) (3-7)式中:e N ——泵的有效功率,K w;N ——电机的输入功率,由功率表测出,K w ;Q ——泵的流量,-13h m ⋅;e H ——泵的扬程,m 水柱。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

流体力学实验组班级化33吴凡灿学号2013011925成绩 实验时间第6周周日同组成员芦琛琳、董晓锐一、实验目的1、观察塔板上气液两相流动状况,测量气体通过塔板的压力降与空塔气速的关系;测定雾沫夹带量、漏液量与气速的关系;2、研究板式塔负荷性能图的影响因素,作出筛孔塔板或斜孔塔板的负荷性能图;比较筛孔塔板与斜孔塔板的性能;3、观察填料塔气液两相流动状况,测定干填料及不同液体喷淋密度下填料层的阻力降与空塔气速的关系;4、测定填料的液泛气速,并与文献介绍的液泛关联式比较;5、测定一定压力下恒压过滤参数K 、q e 和t e ;6、测定压缩性指数S 和物料特性常数K 。

二、实验原理1.板式塔流体力学特性测定 塔靠自下而上的气体和自上而下的液体逆流流动时相互接触达到传质目的,因此,塔板传质性能的好坏很大程度上取决于塔板上的流体力学状态。

当液体流量一定,气体空塔速度从小到大变动时,可以观察到几种正常的操作状态:鼓泡态、泡沫态和喷射态。

当塔板在很低的气速下操作时,会出现漏液现象;在很高的气速下操作,又会产生过量液沫夹带;在气速和液相负荷均过大时还会产生液泛等几种不正常的操作状态。

塔板的气液正常操作区通常以塔板的负荷性能图表示。

负荷性能图以气体体积流量(m 3/s )为纵坐标,液体体积流量(m 3/s )为横坐标标绘而成,它由漏液线、液沫夹带线、液相负荷下限线、液相负荷上限线和液泛线五条线组成。

当塔板的类型、结构尺寸以及待分离的物系确定后,负荷性能图可通过实验确定。

传质效率高、处理量大、压力降低、操作弹性大以及结构简单、加工维修方便是评价塔板性能的主要指标。

为了适应不同的要求,开发了多种新型塔板。

本实验装置安装的塔板可以更换,有筛板、浮阀、斜孔塔板可供实验时选用,也可将自行构思设计的塔板安装在塔上进行研究。

筛板的流体力学模型如下: 1) 压降l c p p p ∆+∆=∆式中,Δp —塔板总压降,Δp c —干板压降,Δp l —板上液层高度压降, 其中20)(051.0c u g p v c ρ=∆式中ρv —气相密度,kg/m 3;g —重力加速度,m/s 2,u 0—筛孔气速,m/s ,c 0—筛孔流量系数,筛板上因液层高度产生的压降Δp l 即液层有效阻力h l :l l l gh p ρ=∆式中ρl —液相密度,kg/m 3,g —重力加速度,m/s 2,h l —液层有效阻力,m 液柱。

2) 漏液 为保证筛孔不漏液的下限气速为u 0m ,筛板的u 0m 可按下面的经验式进行计算:vll om h h c u ρρσ)13.00056.0(4.40-+=式中,u 0m —漏液点的筛孔气速,m/s ;h L —板上清液层高;ow w L h h h +=,m ;h σ—与液体表面力相当的液柱高度,m 液柱。

.98104d h l ρσσ=其中:σ—液体表面力,N/m ;ρl —液体密度,kg/m 3;d 0—筛孔孔径,mm 3) 过量液沫夹带2.36)(107.5fT Gv h H u e -⨯=-σ式中:e v —液沫夹带量,kg 液/kg 气;σ—液相表面力,N/m ;u G —按有效截面积计算的气速; fT sG A A V u -=,m/s ;V s —气相负荷,m 3/s ;A T—塔截面积,m 2;A f —降液管截面积,m 2;H T —板间距,m ;h f —鼓泡层高度,Φ=Lf h h ,h L —板上清液层高度,m ;Φ—鼓泡层平均相对密度,一般情况下,取Φ=0.4,即h f =2.5h L 。

斜孔塔板的流体力学模型斜孔塔板一排排的斜孔与液流方向垂直,气体从斜孔水平喷出,相邻两排孔口方向相反,交错排列,起到相互牵制的作用。

既有气流水平喷出的优点,又消除了气流对撞转为向上冲的现象,板上保证均匀的低液面,使得气体和液体不断分散和聚集,通量比普通筛板可增大30%~40%。

斜孔塔板属筛板型塔板,其设计及计算方法与筛板塔类似。

由于其结构上的特点,在阻力降、漏液和夹带的计算公式上与筛板又有不同。

1) 压降 干板压降可按下式计算:2.2u p v c ρζ=∆式中:Δp c —干板压降,ζ—干板阻力系数,实验测定ζ=2.1; 液层压降可按下式计算:)(.ow w l L l l h h g gh h +==ερρε式中:h l —液层压降,Pa ;ε—发泡系数,对于水—空气系统,ε=0.5h w —堰高;h ow —堰上液头高; 2) 漏液 为防止严重漏液,保证正常操作,斜孔塔板的孔动能因数F 0必须满足下式:100080lF ρ≥式中:v u F ρ00=,ρl 、ρv —液相、气相密度,kg/m 3;u 0—孔速,m/s ;3) 雾沫夹带 斜喷型塔板的雾沫夹带量均大大小于普通筛板的雾沫夹带值,但雾沫夹带的规律相似,斜孔塔板雾沫夹带计算公式如下:2.07.09.1)()(157.0σρρvl vfT g v e H H u e --=式中:e v —雾沫夹带量,kg(液)/kg(气);u g —液层上部的气体流速,m/s ;fT sG A A V u -=,m/s ;s V —气相负荷,m 3/s ;T A —塔截面积,m 2;f A —降液管截面积,m 2;ρl 、ρv —液相、气相密度,kg/m 3;σ—液体表面力,N/m ;H T —板间距,m ; H f —鼓泡层高度,L f h F H 3.50=,m ;F 0—孔动能因子,无因次;h L —板上清液层高度,m ;三、实验装置与流程 装置中的有关尺寸: 筛板塔塔径D =200mm 板间距H T =294mm 堰高h W =30mm 降液管底距塔板h O =16mm 堰长L W =130mm 孔径d O =8mm 开孔数n =36个 孔心距t =21.5mm 开孔率:按传质区计算Ф=12.6%,按塔截面积计算Ф=6.38%四、操作注意事项塔设备实验:1. 不得急速开关阀门,以防损坏设备。

2. 不要让衣物、长发、饰品等接近风机吸入口;3. 打开风机、水泵时务必保证出口阀门关闭,以防打坏转子流量计;4. 进行实验操作时不要超过设备正常操作围,以防设备损坏、大量水飞溅。

5. 先测定干塔、干填料压降与空塔速度的关系,不要开水泵以免淋湿塔板、填料。

6. 注意开关水泵、风机的顺序,防止水倒灌入气路。

原始数据: 干塔气速:喷淋密度:0.8m3/h喷淋密度:1.2m3/h数据处理:已知数据:筛板塔塔径D=200mm 板间距H T=294mm 堰高h W=30mm降液管底距塔板h O=16mm 堰长L W=130mm 孔径d O=8mm 开孔数n=36个孔心距t=21.5mm 开孔率:按传质区计算Ф=12.6%,按塔截面积计算Ф=6.38%1. 做出干塔pu曲线公式:空塔气速=空气流量/截面积/3600 (m/s);=0.2945m/s以第2组数据为例:u=300.0283∗3600截面积=3.14×0.1902/4=0.0283m2在双对数坐标图上做出△p~u的图像如下:从图像可以看出压降与气速取对数后呈线性关系,且斜率为1.5左右,可知∆p与u的1.5次方成正比,压降与气速的关系与△p=u1.8-2.0表示的情况有一定的差距,但这是正常的,因为理论计算与实际情况肯定会存在一定的误差。

2、不同喷淋密度下,全塔压降与气速的关系:喷淋密度:0.8m3/h组号流量/m3/h压差计左/pa压差计右/pa压差/pa漏液/ml/s夹带/ml/s空塔气速/m/s 114-300300600160/300.137416569220.3-33033066096/300.199254024328.6-30033063063.9/300.280722419434-31034065016.5/300.333725952541-32034066011.3/600.402434236648-3303506803.2/900.471142521754.5-3603907501.6/900.53494307860-3703907609*0.075/1200.588928151967-39041080011*0.075/1200.657636435 1076-44045089010.9/600.745975658 1182.6-46048094038/600.810757754 1289-490510100045/300.873576757 1397.2-5305401070113/300.954063604 14104-5605601120160/30 1.020808795 15112-6206201240270/30 1.099332548由图像可以看出,初始阶段,由于气速较小,受到液面的阻力很大,还有漏液的影响,导致开始时的斜率十分小,到后期,由于气速不断增大,漏液现象减缓,甚至出现了夹带现象,此时气速剧烈,冲破液面,使得阻力大大下降,于是斜率增大,并且可以发现后期具有很好的线性,斜率大致为0.8左右,即压降与气速的0.8次方成正比。

喷淋密度:1.2m3与之前的关系类似,在气速较低时,压降岁气速增大而增大的幅度较小,到快到载点气速的时候出现了压降突然增大的现象,之后仍然和之前趋势差不多,但到达夹带点时,压降升高的幅度明显增大,且线性拟合后发现斜率为1,说明此时压降与气速成正比。

不同喷淋密度下,漏液量、夹带量与气速的关系:喷淋密度:1.2m3像可以发现,漏液量与气速成反比,气速越大漏液量越低,大约为0.36m/s的时候漏液量将为0,也即漏液点的气速,在这之后虽然还有漏液,但已经很少,而且不随气速变化而变化了,故此可以忽略不计,其实这些漏液即使在气速很大时也存在,是属于装置的问题,与气速无关。

可见,夹带量与气速的二次方成正比,气速增大,夹带增大,刚出现夹带,夹带量较少,且随气速增加而增加的幅度并不是很多,之后气速很大时,液面剧烈翻滚,有向液泛转化的趋势,夹带量也激增。

喷淋密度:0.8m3/h:段气速较小,漏液量与气速的线性关系较好,呈反比,在0.4m/s左右漏液量几乎为0,这漏液点气速要大于上面的气速,在这之后测的几点都是虽然还有漏液但可以看作0.数据对夹带与气速的关系比较明显,成严格的二次方关系,夹带量岁气速的增加而增加的越来越快,甚至后来出现液泛现象,这与气速增大,破坏了液面的连续性,减小了阻力有一定关系。

思考题:(1)实验总结:本来今天的实验一开始是十分顺利,因为不会重蹈昨天的覆辙,结果果然是我想太多,都测完一组数据了,只差最后一组了,结果问题出现了,本来经过前几次实验的教训,对于误差我已经习惯了,甚至与理论背道而驰我也见怪不怪了,但是看见明明喷淋密度增大了结果漏液量还减小了,实在是心里不能接受,还由于漏液量太小,结果还没有去玩几组数据,就已经停止漏液了,不得不从头重测。

相关文档
最新文档