工程流体力学实验指导书 含说明.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流工程流体力学实验指导书 含说明.精品文档.流体力学实验说明1、 每个班5人一组,每组选做2个实验;2、 实验地点:东二楼老楼一楼流体力学实验室(进大门左手边);3、 各班班长节后与张维(15072387762)联系,确定实验时间及实验项目;4、 实验完成后第八周由各班班长将实验报告上交至张维处。(实验报告中只需写做过的两个试验)工 程 流 体 力 学 实 验指 导 书 与 报 告 班级:_ 姓名:_华 中 科 技 大 学 船 海 学 院性 能 实 验 室(一) 不可压缩流体恒定流能量方程(伯诺里方程)实验 一、实验目的要求 1验证流体恒定总流
2、的能量方程; 2通过对动水力学诸多水力现象的实验分析研讨,进一步掌握有压管流中动水力学的能量转换特性;3掌握流速、流量、压强等动水力学水力要素的实验量测技能。 二、实验装置 本实验的装置如图21所示。说明本仪器测压管有两种: 1毕托管测压管(表21中标*的测压管),用以测读毕托管探头对准点的总水头,须注意一般下H与断面总水头不同(因一般),它的水头线只能定性表示总水头变化趋势; 2普通测压管(表21未标*者),用以定量量测测压管水头。实验流量用阀13 调节,流量由体积时间法(量筒、秒表另备)、重量时间法(电子称另备)或电测法测量(以下实验类同)。三、实验原理 在实验管路中沿管内水流方向取n个过
3、水断面。可以列出进口断面(1)至另一断面(i)的能量方程式(i=2,3,n)取,选好基准面,从已设置的各断面的测压管中读出值,测出通过管路的流量,即可计算出断面平均流速及,从而即可得到各断面测管水头和总水头。 四、实验方法与步骤 1熟悉实验设备,分清哪些测管是普通测压管,哪些是毕托管测压管,以及两者功能的区别。 2打开开关供水,使水箱充水,待水箱溢流,检查调节阀关闭后所有测压管水面是否齐平。如不平则需查明故障原因(例连通管受阻、漏气或夹气泡等)并加以排除,直至调平。 3打开阀13,观察思考 1)测压管水头线和总水头线的变化趋势;2)位置水头、压强水头之间的相互关系;3)测点(2)、(3)测管水
4、头同否?为什么? 4)测点(12)、(13)测管水头是否不同?为什么? 5)当流量增加或减少时测管水头如何变化? 4调节阀13开度,待流量稳定后,测记各测压管液面读数,同时测记实验流量(毕托管供演示用,不必测记读数)。 5改变流量2次,重复上述测量。其中一次阀门开度大到使19号测管液面接近标尺零点。五、实验成果及要求 1记录有关常数均匀段D1= cm 缩管段D2= cm 扩管段D3= cm水箱液面高程 cm 上管道轴线高程 cm实验装置台号No_表2.1 管径记录表测点编号1*23456*78*9101112*1314*1516*1718*19管径cm两点间距cm4466413.5610291
5、616注:(1)测点6、7所在断面内径为D2,测点16、17为D3,余均为D1。 (2)标“*”者为毕托管测点(测点编号见图22)。 (3)测点2、3为直管均匀流段同一断面上的两个测压点,10、11为弯管非均匀流段同一断面上的两个测点。2量测()并记人表2.2表2.2 测记()数值表 (基准面选在标尺的零点上) 单位:cm测点编号234579101113151719QCm3/s实验次序123 3计算流速水头和总水头。 4绘制上述成果中最大流量下的总水头线EE和测压管水头线PP(轴向尺寸参见图2.2,总水头线和测压管水头线可以绘在图2.2上)。 提示: 1PP线依表22数据绘制,其中测点10、1
6、1、13数据不用; 2EE线依表23(2)数据绘制,其中测点10、11数据不用; 3在等直径管段EE与PP线平行。图2.2六、成果分析及讨论 1测压管水头线和总水头线的变化趋势有何不同?为什么? 2流量增加,测压管水头线有何变化?为什么? 3测点2、3和测点10、11的测压管读数分别说明了什么问题?4试问避免喉管(测点7)处形成真空有哪几种技术措施?分析改变作用水头(如抬高或降低水箱的水位)对喉管压强的影响情况。 5毕托管所显示的总水头线与实测绘制的总水头线一般都略有差异,试分析其原因。表2.3 计算数值表(1) 流速水头管径d(cm)Q= (cm3/s)Q= (cm3/s)Q= (cm3/s
7、)A(cm2)v(cm/s)(cm)A(cm2)v(cm/s)(cm)A(cm2)v(cm/s)(cm)(2) 总水头() 单位:cm测点编号Q(cm3/s)实验次序123(二)不可压缩流体恒定流动量定律实验一、实验目的要求 1验证不可压缩流体恒定流的动量方程; 2. 通过对动量与流速、流量、出射角度、动量矩等因素间相关性的分析研讨,进一步掌握流体动力学的动量守恒定理; 3了解活塞式动量定律实验仪原理、构造,进一步启发与培养创造性思维的能力。二、实验装置本实验的装置如图31所示。 自循环供水装置1由离心式水泵和蓄水箱组合而成。水泵的开启、流量大小的调节均由调速器3控制。水流经供水管供给恒压水箱
8、5,溢流水经回水管流回蓄水箱。流经管嘴6的水流形成射流,冲击带活塞和翼片的抗冲平板9,并以与入射角成90o的方向离开抗冲平板。抗冲平板在射流冲力和测压管8中的水压力作用下处于平衡状态。活塞形心水深hc可由测压管8测得,由此可求得射流的冲力,即动量力F。冲击后的弃水经集水箱7汇集后,再经上回水管10流出,最后经漏斗和下回水管流回蓄水箱。 为了自动调节测压管内的水位,以使带活塞的平板受力平衡并减小摩擦阻力对活塞的影响,本实验装置应用了自动控制的反馈原理和动摩擦减阻技术,其构造如下:带活塞和翼片的抗冲平板9和带活塞套的测压管8如图3.2所示,该图是活塞退出活塞套时的分部件示意图。活塞中心设有一细导水
9、管a,进口端位于平板中心,出口端伸出活塞头部,出口方向与轴向垂直。在平板上设有翼片b,活塞套上设有窄槽c。 图3.2 图3.3 工作时,在射流冲击力作用下,水流经导水管a向测压管内加水。当射流冲击力大于测压管内水柱对活塞的压力时,活塞内移,窄槽c关小,水流外溢减少,使测压管内水位升高,水压力增大。反之,活塞外移,窄槽开大,水流外溢增多,测管内水位降低,水压力减小。在恒定射流冲击下,经短时段的自动调整,即可达到射流冲击力和水压力的平衡状态。这时活塞处在半进半出、窄槽部分开启的位置上,过a流进测压管的水量和过c外溢的水量相等。由于平板上设有翼片b,在水流冲击下,平板带动活塞旋转,因而克服了活塞在沿
10、轴向滑移时的静摩擦力。 为验证本装置的灵敏度,只要在实验中的恒定流受力平衡状态下,人为地增减测压管中的液位高度,可发现即使改变量不足总液柱高度的5(约0.5lmm),活塞在旋转下亦能有效地克服动摩擦力而作轴向位移,开大或减小窄槽c,使过高的水位降低或过低的水位提高,恢复到原来的平衡状态。这表明该装置的灵敏度高达0.5,亦即活塞轴向动摩擦力不足总动量力的5。三、实验原理 恒定总流动量方程为取脱离体如图3.3所示,因滑动摩擦阻力水平分力,可忽略不计,故x方向的动量方程化为即 式中: 作用在活塞形心处的水深; D活塞的直径; Q射流流量; 射流的速度; 动量修正系数。 实验中,在平衡状态下,只要测得
11、流量Q和活塞形心水深hc,由给定的管嘴直径d和活塞直径D,代入上式,便可率定射流的动量修正系数值,并验证动量定律。其中,测压管的标尺零点已固毫在活塞的园心处,因此液面标尺读数,即为作用在活塞园心处的水深。四、实验方法与步骤 1准备 熟悉实验装置各部分名称、结构特征、作用性能,记录有关常数。 2开启水泵 打开调速器开关,水泵启动23分钟后,关闭23秒钟,以利用回水排除离心式水泵内滞留的空气。 3调整测压管位置 待恒压水箱满顶溢流后,松开测压管固定螺丝,调整方位,要求测压管垂直、螺丝对准十字中心,使活塞转动松快。然后旋转螺丝固定好。 4测读水位 标尺的零点已固定在活塞园心的高程上。当测压管内液面稳
12、定后,记下测压管内液面的标尺读数,即hc值。 5测量流量 用体积法或重量法测流量时,每次时间要求大于20秒,若用电测仪测流量时,则须在仪器量程范围内。均需重复测三次再取均值。 6改变水头重复实验 逐次打开不同高度上的溢水孔盖,改变管嘴的作用水头。调节调速器,使溢流量适中,待水头稳定后,按35步骤重复进行实验。 7验证对的影响 取下平板活塞,使水流冲击到活塞套内,调整好位置,使反射水流的回射角度一致,记录回射角度的目估值、测压管作用水深hc和管嘴作用水头Ho。五、实验成果及要求1记录有关常数。 实验装置台号NO_管嘴内径d= cm,活塞直径D= cm。2设计实验参数记录、计算表,并填入实测数据。
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