9 孔口与管嘴出流实验
水力学实验报告思考题答案(想你所要)

水力学实验报告实验分析与讨论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。
2.当P B<0时,试根据记录数据,确定水箱内的真空区域。
,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γ0。
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。
另外,当水质不洁时,减小,毛细高度亦较净水小;当采用有机玻璃作测压管时,浸润角较大,其h较普通玻璃管小。
如果用同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。
5.过C点作一水平面,相对管1、2、5及水箱中液体而言,这个水平面是不是等压面?哪一部分液体是同一等压面?不全是等压面,它仅相对管1、2及水箱中的液体而言,这个水平面才是等压面。
流体力学孔口管嘴出流实验报告

2、通电充水逐一打开1-4#孔口管嘴,待液面稳定后分别测记H、Q。
3、用游标卡尺测读孔口收缩断面处直径d。
4、关闭电源,将仪器恢复到实验前状态。
5、实验过程原始记录(数据、图表、计算
1.记录计算有关参数
圆角形管嘴d1=1.20cm,直角形嘴d2=1.20cm,圆锥形嘴d3=1.20cm;
出口高程读数Z1=Z2=19cm,出口高程读数Z3=Z4=12cm,
孔口d4=1.20cm。
2.实验记录与计算
分类项目
1圆角形管嘴
2直角形管嘴
3圆锥形管嘴
4孔口
水面读数H1/cm
42.10
42.45
4.掌握孔口、管嘴出流的流量计算公式与流量系数的大小。
2、实验原理
三、使用仪器、材料
实验仪器:孔口与管嘴出流实验仪
仪器元件:自循环供水器、实验台、无级调速器、水箱、溢流板、稳水孔板、孔口、管嘴、挡水旋板、移动触头、上回水槽、标尺、测压管、接水盒、回水管等。
流体介质:水、气,实验装置如图:
四、实验步骤
《流体力学》实验报告
开课实验室:2013年5月17日
学院
城环学院
年级、专业、班
11环工2班
姓名
成绩
课程
名称
流体力学实验
实验项目
名称
孔口管嘴出流实验
指导教师
教师评语
教师签名:
年月日
一、实验目的
1.理解射流与孔口出流的特点。
2.掌握管嘴出流的水力现象。
3.灵活应用静力学的基本知识,由测压管读数推求作用水头。
水力学第九章讲义

第九章 孔口、管嘴出流和有压管道 本章在定量分析沿程水头损失和局部水头损失的基础上,对工程实际中最常见的有压管道恒定流动和孔口、管嘴出流进行水力计算。
§9—1 孔口与管嘴的恒定出流液体从孔口以射流状态流出,流线不能在孔口处急剧改变方向,而会在流出孔口后在孔口附近形成收缩断面,此断面可视为处在渐变流段中,其上压强均匀。
● 孔口出流的分类:小孔口出流、大孔口出流(按H /D 是否大于10来判定);恒定出流、非恒定出流;淹没出流、非淹没出流;薄壁出流、厚壁出流。
薄壁出流确切地讲就是锐缘孔口出流,流体与孔壁只有周线上接触,孔壁厚度不影响射流形态,否则就是厚壁出流,如孔边修圆的情况,此时孔壁参与了出流的收缩,但收缩断面还是在流出孔口后形成。
如果壁厚达到3~4D ,孔口就可以称为管嘴,收缩断面将会在管嘴内形成,而后再扩展成满流流出管嘴。
管嘴出流的能量损失只考虑局部损失,如果管嘴再长,以致必须考虑沿程损失时就是短管了。
一. 薄壁孔口出流● 非淹没出流的收缩断面上相对压强均为零。
对上游断面O 和收缩断面C 运用能量方程即可得到小孔口非淹没出流公式:00221gH gH v C C ϕζα≡+=,0022gH A gH A A v Q C C μϕε≡==. 其中H 0是作用总水头;ϕ称为孔口的流速系数,主要取决于水头损失系数;μ是孔口的流量系数,它是流速系数ϕ与小孔口断面收缩系数A A C /=ε的乘积。
● 由于边壁的整流作用,它的存在会影响收缩系数,故有完全收缩与非完全收缩之分,视孔口边缘与容器边壁距离与孔口尺寸之比的大小而定,大于3则可认为完全收缩。
● 小孔口淹没出流的相应公式只需将作用总水头改成孔口上下游水位差即可。
● 大孔口出流的流量公式形式不变,只是相应的水头应为孔口形心处的值,具体的流量系数也与小孔口出流不同。
二. 厚壁孔口出流厚壁孔口出流与薄壁孔口出流的差别在于收缩系数和边壁性质有关,注意到收缩系数定义中的A 为孔口外侧面积,容易看出孔边修圆后,收缩减小,收缩系数和流量系数都增大。
《孔口管嘴管路流动》课件
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03
该模型适用于描述流体在管道中的稳态和瞬态流动行为,可以
用于分析流体输送、热力系统等领域的问题。
孔口管嘴管路流动方程
01
孔口管嘴管路流动方程
该方程基于流体动力学原理,用于描述流体在管道中的运动规律。
02
孔口管嘴管路流动方程的基本形式
方程包括连续性方程、动量方程和能量方程等,用于描述流体的速度、
压力、密度和温度等参数的变化规律。
《孔口管嘴管路流动 》PPT课件
REPORTING
• 引言 • 孔口管嘴管路流动基础 • 孔口管嘴管路流动理论 • 孔口管嘴管路流动实验研究 • 孔口管嘴管路流动工程应用 • 结论与展望
目录
PART 01
引言
REPORTING
研究背景
工业生产中,流体流动是常见的 现象,如管道输送、流体机械工
作过程等。
PART 03
孔口管嘴管路流动理论
REPORTING
孔口管嘴管路流动模型
孔口管嘴管路流动模型
01
该模型用于描述流体在管道中的流动行为,包括流体在管道入
口、出口和转弯处的流动特性。
孔口管嘴管路流动模型的基本假设
02
假设流体在管道中流动时,受到管道壁面的约束,流体的速度
和压力分布满足一定的规律。
孔口管嘴管路流动模型的适用范围
流体的密度、粘度、压缩性和其他物 理性质对流动特性有重要影响。
管道形状和尺寸
管道的形状(如圆形、方形等)、尺 寸(如直径、长度等)和连接方式对 流体流动和阻力有显著影响。
流体流量
流体流量的大小直接影响流速和压力 分布,进而影响流体阻力和能量消耗 。
外部力
流体所受的重力、压力、离心力和其 他外力对流动特性有重要影响,特别 是对于复杂流动和管道布局。
孔口与管嘴出流实验
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实验八孔口与管嘴出流实验一、实验目的1、掌握测定薄壁孔口与管嘴出流的断面收缩系数ε、流量系数μ、流速系数φ、局部阻力系数ξ的测量方法;2、观察各种典型孔口及管嘴自由出流的水力现象,并通过对不同管嘴与孔口的流量系数测量分析,了解进口形状对过流能力的影响,及相关水力要素对孔口出流能力的影响。
二、实验原理在盛有液体的容器侧壁上开一小孔,液体质点在一定水头作用下,从各个方向流向孔口,并以射流状态流出,由于水流惯性作用,在流经孔口后,断面发生收缩现象,在离孔口1/2直径的地方达到最小值,形成收缩断面。
若在孔口上装一段L=(3-4)d的短管,此时水流的出流现象便为典型的管嘴出流。
当液流经过管嘴时,在管嘴进口处,液流仍有收缩现象,使收缩断面的流速大于出口流速。
因此管嘴收缩断面处的动水压强必小于大气压强,在管嘴内形成真空,其真空度约为h v=0.75H0,真空度的存在相当于提高了管嘴的作用水头。
因此,管嘴的过水能力比相同尺寸和作用水头的孔口大32%。
在恒定流条件下,应用能量方程可得孔口与管嘴自由出流方程:Q=φεA(2gH0)1/2 =μA(2gH0)1/2流量系数μ=Q/[A(2gH0)1/2]收缩系数ε=A c/A=d2c/d2流速系数φ=V c/(2gH0)1/2=μ/ε=1/(1+ξ)1/2阻力系数ξ=1/φ2-1三、实验设备图8-1 孔口与管嘴实验装置图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、供水管;6、回水管;7、孔口管嘴:(A-A图内小字标号1#为喇叭进口管嘴,2#为直角进口管嘴,3#为锥形管嘴,4#为孔口);8、防溅旋板;9、测量孔口射流收缩直径的移动触头;10、回水槽;11、标尺;12、测压管。
四、实验步骤1、记录实验常数,各孔口管嘴用橡皮塞塞紧。
2、打开调速器开关,使恒压水箱充水,至溢流后,再打开1#圆角管嘴,待水面稳定后,测定水箱水面高程标尺读数H 1,用体积法(或重量法)测定流量Q(要求重复测量三次,时间尽量长些,要在15秒以上,以求准确),测量完毕,先旋转水箱内的旋板,将1#管嘴进口盖好,再塞紧橡皮塞。
孔口、管嘴出流和有压管流_图文_图文

量系数μ和阻力系数ζ。
解①
②求μ 因为
所以 则得
(大气压),及
③ 也可由下式求出
④ 由公式知
所以
例2 一大水池的侧壁开有一直径d=10mm的小圆孔,水池 水面比孔口中心高H=5m,求:出口流速及流量。
假设:①若池壁厚度δ=40mm;②若池壁厚度δ=3mm。
孔口、管嘴出流和有压管流_图文_图文.ppt
管嘴出流的特点:
水流进入管嘴以前的流动情况与孔口出流相同,进入 管嘴后,先形成收缩断面c-c,在收缩断面附近水流与管壁 分离,并形成旋涡区 ,之后 水流逐渐扩大,直至完全充 满整个断面 ,管嘴出口断面 上水流为满管流动。
管嘴出流流段的水头损失包 括经孔口的局部水头损失和 由于水流扩大所引起的局部 损失(略去沿程水头损失), 即:
解 首先分析壁厚δ对出流的影响: 若δ=l=(3-4)d=(30-40)mm ,则为管嘴出流,若δ=<l
便为孔口出流,当δ=3mm时为薄壁孔口出流,当δ=40mm 时为圆柱形外管嘴出流。
(2)圆柱形外管嘴的恒定出流
以图示的水箱外接圆柱形管嘴为例。设水箱的水面压强 为大气压强,管嘴为自由出流,同样也仅考虑局部阻力。 以过管轴线的水平面为基准面, 写出水箱中过水断面1-1至管嘴 出口断面2-2的能量方程:
式中 其中ζn称为管嘴出流的阻力系数,根据实验资料其值约为0.5
令
将以上两式代入能量方程,可解 得管嘴出口断面平均流速:
所以,圆柱形外管嘴的正常工作的条件是:
(1)作用水头
(2)管嘴长度
其他形式的管嘴,如扩散管嘴、收缩管嘴和流线形管嘴 等,不再一一讨论。
流体力学实验指导

△h为测压管的液面高差
四、实验方法与步骤
准备Ⅰ对照装置图和说明,搞清各组成部件的名称、作用及其工作原理;记录有关实验常数:工作管内径 和实验管长 。
准备Ⅱ启动水泵。先打开出水阀门,再打开进水阀门,再慢慢减小出水阀门开度;等稳压筒中的水适当时,关闭稳压筒的排气口。
准备Ⅲ调通量测系统。
1.突然扩大
采用三点法计算,下式中 由 按流长比例换算得出。
实测
理论
2.突然缩小
采用四点法计算,下式中B点为突缩点, 由 换算得出, 由 换算得出。
实测
经验公式,计算中的速度应取小管径中的速度值。
当 时,可简化为
四、实验方法与步骤
1.测记实验有关常数。
2.打开电源开关,使恒压水箱充水,排除实验管道中的滞留气体。
记录表
次
序
流量
测压管读数
体积
时间
流量
阻力
形式
次
序
流
量
前断面
后断面
突
然
扩
大
突
然
缩
小
六、实验分析与讨论
1.结合实验成果,分析比较突扩与突缩在相应条件下的局部损失大小关系。
2.结合流动仪演示的水力现象,分析局部阻力损失机理何在?产生突扩与突缩局部阻力损失的主要部位在哪里?怎样减小局部阻力损失?
3.现备有一段长度及联接方式与调节阀(图8.1)相同,内径与实验管道相同的直管段,如何用两点法测量阀门的局部阻力系数?
层流段:应在水压计 (夏季)[ (冬季)]量程范围内,测记3~5组数据。
紊流段:每次增量可按 递加,直至测出最大的 值。
3.结束实验。
五、实验成果及要求
水力学与泵站实验—孔口管嘴出流实验

《流体力学、泵与泵站综合实验》实验报告开课实验室:流体力学实验室 年 月 日 课程 名称 流体力学与水泵综合实验实验项目 名 称孔口管嘴出流实验成绩教师评语教师签名:年 月 日一、实验目的1.掌握均匀流的压强分布规律一斤非均匀流的压强分布特点。
2.验证不可压缩流体恒定流动中各种能量间的相互转换。
3.学会使用测压管与测速管测量压强水头,流速水头与总水头值。
4.理解毕托管测速原理。
二、实验原理实际流体在流动过程中除遵循质量守恒原理外,必须遵守动能定理。
质量守恒原理在一维总流中的应用为总流的连续性方程,动能定理在一维总流中的应用为能量方程。
他们分别如下:Q 1=Q i =v 1A 1=v i A iiw i i i h gv p z g v p z -+++=++12)(2)(22111αγαγ对于某断面而言,测压管水头等于该断面的总水头减去其流速水头。
即:Z + =H-同样,断面平均流速也可以用总水头减去断面的测压管水头得到: = H-(z+)六、实验结果及分析50035022003 4 5(6)9 1012 1315(14)16(17)18 0190 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 按文丘里流量计计算的流量大于实际流量。
实验分析与讨论1 均匀流断面的测压管水头与压强分布与非均匀流断面测压管水头与压强分布不同。
2 实际流体的测压管水头不能沿程升高,总水头沿程降低。
流速不沿程减少。
3 毕托管测定流速不准确,因为测得的是中心流速而不是断面平均流速。
4用测压管测测压管水头再用毕托管测总水头差值为流速水头即可由此算得流速5 3到10产生沿程水头损失,10到13以及13到15产生局部水头损失。
利用毕托管之间的差值确定。
工程流体力学实验-参考答案

流体力学实验思考题参考答案流体力学实验室二○○六年静水压强实验1.同一静止液体内的测压管水头线是根什么线? 测压管水头指p z +,即静水力学实验仪显示的测压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,同一静止液面内的测压管水头线是一根水平线。
2.当0〈B p 时,试根据记录数据,确定水箱内的真空区域。
0〈B p ,相应容器的真空区域包括以下三个部分:(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、气所占区域,均为真空区域。
(2)同理,过箱顶小不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域。
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0γ。
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0h ,由式00h h w w γγ= ,从而求得0γ。
4.如测压管太细,对于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γθσd h cos 4= 式中,σ为表面张力系数;γ为液体容量;d 为测压管的内径;h 为毛细升高。
常温的水,m N 073.0=σ,30098.0m N =γ。
水与玻璃的浸润角θ很小,可以认为0.1cos =θ。
于是有d h 7.29= (h 、d 均以mm 计)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。
另外,当水质不洁时,σ减小,毛细高度亦较净水小;当采用有机下班玻璃作测压管时,浸润角θ较大,其h 较普通玻璃管小。
如果用同一根测压管测量液体相对压差值,则毛细现象无任何影响。
孔口、管嘴实验

二、设备外形图:
管 嘴 稳水箱 测压管
计量水槽 水箱、水泵
三、 实验原理 1、孔口出流:d/H <0.1 的小孔口,当为完全收缩时,由于水流惯性 作用,在离孔口约 d /2 的断面处,水股断面收缩到最小,该收 Ac 缩断面 与孔口断面面积 A 的关系为 Ac= ξc A ,即 ξc=Ac/A,ξc 称为收缩系数。 对水面,收缩断面列能量方程式,可得 H o=(1+ζ c ) Vc/2g 由此得 V c= 1/ 1 ζc 令ψ = 1/ 1 ζc , × 2gHo 则 Vc =ψ 2gHo
式中:ζ c —阻力系数,ζ c =0.06; Vc —孔口出流断面上的流速(m/s) ; ψ —孔口流速系数; Ho —孔口的作用水头(m) 。 孔口的出流量 Q = AcVc = Acψ 2gHo =ξAψ 2gHo 设ξ ㎜ = μ, 则 Q = μA 2gHo 式中:Q—孔口出流的流量; μ —孔口的流量系数。 2、管嘴出流:当器壁较厚或孔口加接短管并且器壁厚度或管长相当 于孔口直径的 3~4 倍时,则称作管嘴,也叫做厚壁孔口。这种出流 现象称作管嘴出流,在管嘴内存在一个收缩断面 ,液流在随后扩大 时,将出现旋涡区,常称这种收缩为内部收缩。我们对水面 与管嘴 出口断面处列能量方程得: H o=(1+ζ) V22 /2g 由此得管嘴出流的流速: V =V2 = 1/ 式中:ξ —阻力系数,ξ =0.5; V —管嘴出流的流速(m/s) ; Ho —管嘴的作用水头(m) ; ψ —管嘴的流速系数。
五、实验数据 孔口 d = 0.8 类型 Ac (m2 ) 孔口 cm,管嘴 d = 0.8 A ( m2) ξ
实验九、孔口管嘴出流实验

实验九、孔口与管嘴出流实验脚本
一、实验仪器简介(字幕)
1、本实验采用孔口与管嘴出流实验装置。
2、主要由自循环供水器、无级调速器、恒压水箱、不同类型的管嘴、测量孔口射流收缩直径的移动触头、上回水槽、.测压管等部件组成。
3、补镜头
二、实验仪器调节(字幕)
4、记录实验装置编号及常数。
三、数据测量(字幕)
5、打开调速器,使恒压水箱出现溢流。
H,同时用重量法测定6、打开1#圆角管嘴,待水面稳定后,测记水箱液面高程标尺读数
1
流量Q,重复测量三次。
7、,测量完毕,先旋转水箱内的旋板,将1#管嘴进口盖好,再塞紧橡皮塞。
实验时将旋板置于不工作的孔口(或管嘴)上,尽量减少旋板对工作孔口、管嘴的干扰。
3.依照上述6、7步骤方法,依次打开2#直角管嘴、3#圆锥形管嘴,分别测记水箱水面高程H,同时测量流量Q。
标尺读数
1
H及Q,用孔口两边的移动触头,量测收缩断面直径。
5.打开4#孔口,测定
1
6、松动螺丝,先移动一边触头将其与水股切向接触,并旋紧螺丝,用同样方法,移动另一边触头,使之切向接触,并旋紧螺丝。
7、再将旋板开关顺时针方向关上孔口,用卡尺测量触头间距,即为射流直径。
8.关闭调速器开关,清理实验桌面及场地。
孔口与管嘴出流实验

实验原理
在稳定水位下用量筒及秒表测量各孔口、管嘴的流
量。根据孔口、管嘴流速、流量公式,可推倒出相
应流速系数、流量系数;在稳定水位下,用卡尺测
量孔口流束最小收缩直径 d c , 从而得到 A c。
实验目的和内容
• 1.了解孔口、管嘴恒定自由出流特征,根据流量
公式,计算相关参数,分析流量影响因素。 2.在恒定水头下,测定孔口管嘴的流量系数,收
2. 试比较薄壁圆孔口和圆柱管嘴的流速系数、流 量系数, 说明当二者的作用水头、出口直径 d 相 同的情况下,哪一个流量较大?为什么?
缩系数,流速系数并比较它们的流量大小。
实验设备
1 进水管 2. 水位指示器 3. 进水开关 4.管嘴1 5.管嘴2 6.薄壁圆孔口 8. 水箱
测具
1 游标卡尺一把;2. 量桶一只 3. 秒表一只
实验步骤
• 1、用游标卡尺记录各孔口、管嘴的出口直径;然后关闭各孔口、 管嘴出口。 • 2、开启进水开关注水;当水位接近水箱最高水位时,首先打开薄 壁圆孔口(其余管嘴关闭),调节进水开关,使水位缓慢上升至 最高水位,并保持有少量溢流,待水箱水位稳定后,读记该水位 高度 H 。 • 3、在稳定水位下用量水桶、秒表及磅秤测量薄壁圆孔口的流量。 • 4、用游标卡尺测量流束最小收缩断面处流束直径。 • 5、关闭薄壁圆孔口,依次打开各管嘴,按照步骤2、3各重复测量 两次; • 6、 实验完毕,将实验水箱内水全部排尽,整理好仪器设备并放 回原处。
ε= Ac /A
体积 ㎝3
时间 (秒)
流量嘴2 2
1 管嘴3 2
孔口管嘴类型
实验次数
流量(㎝3/s)
流速㎝/s)
流量系数μ
流速系数ψ
孔口与管嘴出流
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出流流量为:
Qv CA 2gH
其中 C CcCv 为薄壁小孔口出流流量系数。 薄壁小孔口定常自由出流计算计算的关键是系 Cv 和C Cv 、 C 和 0 的确定。 Cc 和 0 由实验确定, 数 Cc 、 由公式计算。 由大量实验资料得知,各系数的大小取决于流动 的Re数、孔口出流的收缩程度、孔口边缘的情况等等, 而孔口的形状影响较小。因此,不论孔口形状如何, 都可以借助圆形小孔口的数据计算。
筒式减振器,在压缩和伸张行程中均能起减振作用
双向作用筒式减振器工作原理说明。在压缩 行程时,指汽车车轮移近车身,减振器受压缩, 此时减振器内活塞3向下移动。活塞下腔室的容积 减少,油压升高,油液流经流通阀8流到活塞上面 的腔室(上腔)。上腔被活塞杆1占去了一部分空 间,因而上腔增加的容积小于下腔减小的容积, 一部分油液于是就推开压缩阀6,流回贮油缸5。 这些阀对油的节约形成悬架受压缩运动的阻尼力。 减振器在伸张行程时,车轮相当于远离车身,减 振器受拉伸。这时减振器的活塞向上移动。活塞 上腔油压升高,流通阀8关闭,上腔内的油液推开 1. 活塞杆;2. 工作 缸筒;3. 活塞;4. 伸张阀4流入下腔。由于活塞杆的存在,自上腔流 伸张阀;5. 储油缸筒; 压缩阀;7. 补偿 来的油液不足以充满下腔增加的容积,主使下腔 6. 阀;8. 流通阀;9. 产生一真空度,这时储油缸中的油液推开补偿阀7 导向座;10. 防尘罩; 11. 油封 流进下腔进行补充。由于这些阀的节流作用对悬 双向作用筒式减振器 架在伸张运动时起到阻尼作用。
第五章 流体孔口出流与缝隙流动
24
模型:以图5-7所示的管嘴 定常自由出流为例,分析 其出流速度和流量等参数 的确定方法。 设液面大气压强,液 体自管嘴出流到大气。
孔口出流与管嘴出流课件
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孔口出流特性
01
02
03
恒定流
液体流出孔口后,流量不 随时间变化,即流量是恒 定的。
自由出流
液体流出孔口后,不受外 界压力或阻力的影响,即 出口压力为零。
均匀流
液体流出孔口后,流速在 各个方向上均匀分布。
孔口出流的应用场景
水龙头
水龙头的出水口可以看作 是一个孔口,水流通过孔 口流出,满足人们日常用 水需求。
压力特性的比较
孔口出流
由于液体流出孔口时速度迅速增 大,导致出口压力迅速降低。随 着流量的增加,出口压力逐渐减 小。
管嘴出流
管嘴出口处的压力受液体流速和 上游压力的影响。随着流量的增 加,出口压力逐渐减小。
应用场合的比较
孔口出流
适用于液体流量较小且对出口压力要 求不高的场合,如水龙头、淋浴喷头 等。
02
管嘴出流是流体动力学中的一种 基本流动现象,广泛应用于水利 工程、流体机械、航空航天等领 域。
管嘴出流特性
管嘴出流具有自由液面,出口 液流速度较大,且出口液流方 向与管轴线有一定角度。
管嘴出流的流量与管嘴出口截 面积、液体的密度、重力加速 度以及管嘴出口压力有关。
管嘴出流的流速分布不均匀, 出口截面上存在速度梯度,且 伴随有涡旋运动。
2. 向水箱中注水,并调整压力表至所需压力。
实验步骤与方法
3. 记录流量计的读数,观察并记录水流状态。 管嘴出流实验步骤
1. 将管嘴插入水箱中,确保密封良好。
实验步骤与方法
2. 向水箱中注水,并调整压力表至 所需压力。
3. 记录流量计的读数,观察并记录水 流状态。
实验结果分析
孔口出流实验结果
01
水利工程应用
流体力学孔口管嘴出流实验分析报告
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2、实验原理
三、使用仪器、材料
实验仪器:孔口与管嘴出流实验仪
仪器元件:自循环供水器、实验台、无级调速器、水箱、溢流板、稳水孔板、孔口、管嘴、挡水旋板、移动触头、上回水槽、标尺、测压管、接水盒、回水管等。
流体介质:水、气,实验装置如图:
四、实验步骤
1、记录参数d1=1.20cm,d2=1.20cm,d3=1.20cm,d4=1.20cm;z1=z2=19cm,z3=z4=12cm。
2、通电充水逐一打开1-4#孔口管嘴,待液面稳定后分别测记H、Q。
3、用游标卡尺测读孔口收缩断面处直径d。
4、关闭电源,将仪器恢复到实验前状态。
5、实验过程原始记录(数据、图表、计算
/
/
/
0.972
收缩断面Ac/cm2
/
/
/
0.742
收缩系数
1.0
1.0
1.0
0.66
流速系数
0.93
0.85
0.97
0.95
阻力系数
0.16
0.38
0.06
0.11
流股形态
光滑水柱、无收缩
不光滑、紊乱水柱
光滑水柱
扭变光滑水柱、侧收缩
六、结果及分析
1、分析孔口出流与管嘴出流量系数的影响因素。
孔口的流量系数:1、孔口的形状:不同形状的孔口,其出流时的局部阻力和断面收缩情况有所不同,从而影响的大小。但对于小孔口,孔口的形状对流量系数的影响不大。2、孔口的边缘情况:厚壁孔口出流与薄壁孔口出流的差别在于收缩系数和边壁性质有关,孔边修圆后,收缩减小,收缩系数和流量系数增大。3、孔口离容器边界的距离:边壁的整流作用会影响收缩系数进而影响流量系数。
孔口与管嘴出流实验
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孔口与管嘴出流实验
在流体力学研究中,孔口与管嘴出流实验是比较基础的实验之一。
这个实验能够让我们研究流体在不同的几何形状中的流动规律,可以帮助我们理解不同几何形状对流体流动特性的影响,进而为相关工程设计提供参考。
孔口出流实验是一种简单而又直观的实验方法,它可以用来观察流体从不同形状的孔口流出的情况。
孔口可以是圆形的,也可以是方形的,还可以是其它形状。
在实验中,我们将容器放置在水平面上,用各种不同形状的孔口使水从容器中流出,然后观察流动的特征。
在孔口出流实验中,我们可以测量出流量、流速、流量系数等参数。
通过测量不同孔口流出的液体量与流速,可以得到针对每一种孔口形状的流量系数。
流量系数是实验中一个非常重要的参数,它可以通过公式κ = Q/AV 进行计算,其中 Q 表示流量,A 表示孔口面积,V 表示孔口出流速度。
另一个常见的实验是管嘴出流实验。
管嘴出流实验是研究流体在管道中流动的实验。
管嘴的形状可以是圆形、方形或其它几何形状。
在实验中,我们将流体注入一根直管道中,然后观察流体从管嘴处流出的情况。
在管嘴出流实验中,我们可以测量出流量、流速、管嘴的阻力系数等参数。
通过对这些参数的测量,我们可以为研究流体在管道中的流动提供重要的实验数据。
在管道中,流体受到管道的阻力作用,因此在管嘴处流出的流体速度比管道内的平均速度要慢一些。
通过测量出口流速与管道内平均速度的比值,我们可以得到管嘴的阻力系数。
管嘴的阻力系数可以用来计算流体在管道中受到的阻力,在研究管道工程设计时非常有用。
孔口与管嘴出流实验

水位读数,真空测压管读数并记录,重复以上动作并记录。然后关闭圆柱管嘴。
4. 打开流线管嘴塞子,保持少量溢流,关闭量水箱阀门,调节初水位h1到 2.5cm 处,并记录,将接水器置于管嘴出口 处,同时按秒表,当水位达到 23cm 左右时,将接水器快速移离管嘴同时按下秒表,然后记录秒表读数,量水箱
水位读数,重复以上动作并记录,然后打开圆柱管嘴。观察两种管嘴的流动。最后关闭所有管嘴。
水力学及流体力学实验仪系列产品
孔口与管嘴出流实验
河北展博教学仪器设备有限公司
1
(一)、实验目的 1.测量计算孔口与管嘴出流的流速系数ф、流量系数µ、收缩系数ε。
2.观察典型孔口与管嘴出流的流动特征。 (二)实验段简图
1-水泵 2-溢流管 3-供水箱 4-水位测压管 5-真空测压管 6-1-圆柱管嘴 6-2-流线管嘴 6-3-园边孔口 6-4-薄壁孔 口 7-接水器 8-量水箱 9-存水箱 10-进水阀
表1
常数 直径 d
分类 ㎜
薄壁孔口 10
园边孔口 10
圆柱管嘴 10
流线管嘴 10
2.测量记录与计算值 (1)供水箱水位测压管读数 H= (2)圆柱管嘴真空测压管读数 h= (3)薄壁孔口的收缩直径 d=
cm (作用水头) cm cm
3
表2 分类 测次
薄壁 1
孔口
2
园边 1
孔口
2
圆柱 1
管嘴
2
流线 1
管嘴
2
h1 ㎝
流量测量
h2 ㎝
Ts
Q实 ㎝3 s
系数的计算值
ф
µ
ε
4
制造商:河北展博教学仪器设备有限公司 公司地址:河北省涿州市建设路 111-21 号 服务电话:400 600 6832 公司官网:
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孔口与管嘴出流实验
一、实验目的要求
1.掌握孔口与管嘴出流的流速系数、流量系数、侧收缩系数、局部阻力系数的量测技能;
2.通过对不同管嘴与孔口的流量系数测量分析,了解进口形状对出流能力的影响及相关水力要素对孔口出流能力的影响。
孔口管嘴实验装置简图
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. 孔口管嘴(1#喇叭进口管嘴2#直角进口管嘴3#锥形管嘴4#孔口)
8. 防溅旋板
9. 测量孔口射流收缩直径移动触头10. 上回水槽11. 标尺12. 测压管
二、实验原理
流量系数
收缩系数
流速系数
阻力系数
三、实验方法与步骤
1.记录实验常数,各孔口管嘴用橡皮塞塞紧。
2.打开调速器开关,使恒压水箱充水,至溢流后,再打开1#园角管嘴,待水面稳定后,
,测定流量Q(要求重复测量三次,时间尽量长些,以求准确),测记水箱水面高程标尺读数H
1
测量完毕,先旋转水箱内的旋板,将1#管嘴进口盖好,再塞紧橡皮塞。
及流量Q,观察和量测直角3.依照上法,打开2#管嘴,测记水箱水面高程标尺读数H
1
管嘴出流时的真空情况。
及Q。
4.依次打开3#园锥形管嘴,测定H
1
5.打开4#孔口,观察孔口出流现象,测定H
及Q,并按下述7(2)的方法测记孔口收缩
1
断面的直径(重复测量三次)。
然后改变孔口出流的作用水头(可减少进口流量),观察孔口收缩断面直径随水头变化的情况。
6.关闭调速器开关,清理实验桌面及场地。
7.注意事项:
(1)实验次序先管嘴后孔口,每次塞橡皮塞前,先用旋板将进口盖掉,以免水花溅开;
(2)量测收缩断面直径,可用孔口两边的移动触头。
首先松动螺丝,先移动一边触头将其与水股切向接触,并旋紧螺丝,再移动另一边触头,使之切向接触,并旋紧螺丝,再将旋板开关顺时针方向关上孔口,用卡尺测量触头间距,即为射流直径。
实验时将旋板置于不工作的孔口(或管嘴)上,尽量减少旋板对工作孔口、管嘴的干扰;
(3)进行以上实验时,注意观察各出流的流股形态,并作好记录。
四、实验分析与讨论
问题一.结合观测不同类型管嘴与孔口出流的流股特征,分析流量系数不同的原因及增大过流能力的途径。
参考答案:
据实验报告解答的实际实验结果可知,流股形态及流量系数如下:
园角管嘴出流的流股呈光滑园柱形,u = 0. 935;
直角管嘴出流的流股呈园柱形麻花状扭变,u = 0. 816;
园锥管嘴出流的流股呈光滑园柱形,u = 0. 934;
孔口出流的流股在出口附近有侧收缩,呈光滑园柱形,u = 0. 611。
影响流量系数大小的原因有:
(1)出口附近流股直径,孔口为,其余同管嘴的出口内径,= 1。
(2)直角进口管嘴出流,u大于孔口,是因为前者进口段后由于分离,使流股侧收缩而引起局部真空(实际实验实测局部真空度为16cm),产生抽吸作用从而加大过流能力。
后者孔口出流流股侧面均为大气压,无抽吸力存在。
(3)直角进口管嘴的流股呈扭变,说明横向脉速大,紊动度大,这是因为在侧收缩断面附近形成漩涡之故。
而园角进口管嘴的流股为光滑园柱形,横向脉速微弱,这是因进口近乎流线形,不易产生漩涡之故,所以直角管嘴比园角管嘴出流损失大,u值小。
(4)园锥管嘴虽亦属直角进口,但因进口直径渐小,不易产生分离,其侧收缩断面面积接近出口面积(u值以出口面积计),故侧收缩并不明显影响过流能力。
另外,从流股形态看,横向脉动亦不明显,说明渐缩管对流态有稳定作用(工程或实验中,为了提高工作段水流的稳定性,往往在工作段前加一渐缩段,正是利用渐缩的这一水力特性)。
能量损失小,因此其u值与园角管嘴相近。
从以上分析可知,为了加大管嘴的过流能力,进口形状应力求流线形化,只要将进口修园,提高u的效果就十分显著。
孔口及直角管嘴的流量系数的实验值有时比经验值偏大,其主要原因亦与制作工艺上或使用上不小心将孔口、管嘴的进口棱角,磨损了有关。
问题二.观察d/H > 0. 1时,孔口出流的侧收缩率较d/H < 0. 1时有何不同?
参考答案:
当d/H > 0. 1时,观测知收缩断面直径增大,并接进于孔径d,这叫作不完全收缩,实验测知,u增大,可达0. 7左右。
问题三.试分析完善收缩的锐缘薄壁孔口出流的流量系数有下列关系:
其中为韦伯数。
根据这一关系,并结合其他因素分析本实验的流量系数偏离理论值(
= 0. 611)的原因。
参考答案:
薄壁孔口在完善收缩条件下(孔口距相邻壁面距离L > 3d),影响孔口出流流速v的因素有:作用水头H,孔径d,流体的密度,重力加速度g,粘滞系数u及表面张力系数,即
(1)
现利用定律分析流量Q与各物理量间的相互关系,然后推求与流量系数相关的水力要素。
因v、H、是三个量纲独立的物理量,只有:
根据定理得
(2)
(3)
(4)
(5)
根据量纲和谐原理,(2)式的量纲应为
故有
可解得:
即
同理,求得
将各值代入(1)式,有
或
又因Q = Av,则
对照流量计算公式
则流量系数应有
或表明影响流量系数有三方面因素。
现结合实验结果和已有资料分析对本实验结果的影响:
(1)< 0. 1时,水流在锐缘孔口前后收缩完全,对无影响;反之> 0. 1时,收缩不完全,增大。
若d/H = 1. 21/31. 5 = 0. 038 < 0. 1,则无影响。
(2)以特征长度d替代H时,很小时,(例< ),因粘滞性影响,使降低。
实验中若,表明略有影响,使值偏小。
(3)(韦伯数),代表表面张力影响。
这只有当孔口小,流股细,流动慢时,表面张力影响可使降低。
实际实验d = 1. 21cm,表面张力的影响很小,可略。
根据上述分析,实测值比理论值偏小,说明是合理的,不然,可能存在其他影响因素。
如上问题1所述“锐缘薄壁孔口”的锐缘遭磨损,那么值就会显著增大。