热工综合实验-实验指导书.pdf
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1、 热工综合实验指导书 何 涛 编 刘建华 审 机械工程实验教学中心 1 目 录 实验一、气体定压比热的测定.2 实验二、稳态平板法测定绝热材料导热系数.7 实验三、强迫对流单管管外放热系数测定.11 实验四、大容器沸腾换热系数测定.18 实验五、换热器综合实验.21 2 实验一 气体定压比热的测定 一、实验目的 1.熟悉测定气体比热过程中测温、测压、测热量、测流量的方法。2.了解气体比热测定装置的基本原理和构思。3.分析实验系统中产生误差的原因及减少误差的可能途径。从而增加热物性实验研究方面的感性认识,促进理论联系实际,以利于培养分析问题和解决问题的能力。4.综合运用湿空气、定压比热等方面的知
2、识,验证空气的定压比热在 0300温度条件下与温度近似呈线性关系,培养综合应用能力。二、实验设备 风机、LML1 型湿式气体流量计、秒表、比热仪本体、功率调节器、功率表、干湿球温度计、U 型玻璃管压力计、水银气压计、玻璃管水银温度计、电源。整套装置由风机、流量计、比热仪本体、电功率调节器及测量系统组成。如图一示,为一开口系统。比热仪本体如图二所示。空气由风机经流量计送入比热仪本体,经过加热、均流、混流、测温后流出。出口温度由输入电加热器的电压调节。本装置可以测 300以下气体的定压比热。3 三、参数测量 1.用胶管将比热仪本体与流量计、节流阀、风机连通。2.连接功率表和调压器。3.选择合适的温
3、度计插入混流网的凹槽中。4.接通电源,开动风机,调节流量达最大值。45.在加热器没工作的情况下,调节节流阀使流量保持每 10 升气体通过流量计所需时间在5560 秒之间。6.启动电热器开始工作,缓慢提高电压,使出口温度上升。7.待系统工况稳定后(出口温度在 10 分钟之内无变化或有微小起伏,即可视为稳定)测量下列数据:每 10 升气体通过流量计所需时间(秒);比热仪进口温度和出口温度;当场大气压;流量计出口处的气体表压;电热器的加热功率;8.提高电热器功率,使出口温度上升,系统达到新的平衡后,重复步骤 7 的工作。调节功率时,每次提高电热器功率 2W,一般需 25 分钟左右可平衡。9.将每次的
4、测量参数添入表一中。表一 实验数据记录表 当场大气压 B=mmHg 流量计出口气体表压力 h=OmmH2 1 2 3 45 6 7(秒)Q(W)2t()1t()ot()wt()四、数值计算和公式整理 1.根据空气的干球温度和湿球温度,从湿空气的含湿图查出含湿量 d(g/kg干空气),由下式计算出水蒸气的容积成分:622/1622/ddrw+=(1)2.干空气流量 50.TRVPGggg=(2))15.273(1.28710001032.133)6.13)(1(0+=thBrw kg/s =)15.273()6.13/)(1(10644.403+thBrw kg/s 3.水蒸气流量 0.TRVP
5、GWWW=(3)=)15.273(5.46110001032.133)6.13(0+thBrw kg/s 4.水蒸气吸收的热量KJ/s+=21)0004886.08439.1(.ttWWdttGQ (4))(0002443.0)(8439.1 212212.ttttGW+=5.干空气的定压比热KJ/kg.pmC21tt=)()(12.12ttGWttgggQQGQ=(5)6.比热随温度的变化关系 设在0300之间,空气的定压比热与温度之间近似有线性关系,则从1t到2t的平均定压比热为 pmC21tt=1221)(ttdtbtatt+(6)=221ttba+6 因此,若以221tt+为横坐标,p
6、mC21tt为纵坐标,则可根据不同温度范围内的比热确定截距a和斜率b,从而得出比热随温度变化的计算式。五、实验注意事项 1 无气流通过时,切勿使电热器投入工作,以免引起局部过热而损坏比热仪本体。2 气体出口温度不得超过300 3 加热和冷却要缓慢进行,防止温度计和比热仪本体因温度骤升骤降而损坏。4 停止测试时,要先切断电热器电源,让风机继续运转十五分钟左右,温度较低时可适当缩短时间。待比热仪本体内温度降到40以下时,关掉风机。5 注意用电安全。7实验二 稳态平板法测定绝热材料导热系数 一.实验目的 1.巩固和深化稳定导热过程的基本理论,学习用平板法测定绝热材料导热系数的实验方法和技能。2.测定
7、试验材料的导热系数。3.确定试验材料导热系数与温度的关系。二.实验原理 导热系数是表征材料导热能力的物理量。对于不同的材料,导热系数是不同的;对同一材料,导热系数还会随着温度、压力、湿度、物质的结构和重度等因素而变异。各种材料的导热系数都用试验方法来测定,如果要分别考虑因素的影响,就需要针对各种因素加以试验,往往不能只在一种试验设备上进行。稳态平板法是一种应用一维稳态导热过程的基本原理来测定材料导热系数的方法,可以用来进行导热系数的测定试验,测定材料的导热系数及其和温度的关系。试验设备是根据在一维稳态情况下通过平板的导热量Q和平板两面的温差t 成正比,和平板的厚度成正比,以及和导热系数成正比的
8、关系来设计的。我们知道,通过薄壁平板(壁厚小于十分之一壁长和壁宽)的稳定导热量为 FtQ=w 测定时,如果将平板两面的温差LRttt=、平板厚度、垂直热流方向的导热面积F和通过平板的热流量Q测定以后,就可以根据下式得出导热系数:FtQ=)/(CmW 需要指出,上式所得的导热系数是在当时的平均温度下材料的导热系数值,此平均温度为:)(21LRttt+=C 在不用的温度和温差条件下测出相应的值,然后将值标在t 坐标图内,就可以得出)(tf=的关系曲线。8三.实验装置及测量仪表 被试验材料做成二块方形薄壁平板试件,面积为3003002mm,实际导热计算面积F为2002002mm,板的厚度为2mm,平
9、板试件分别被夹紧在加热器的上下热面和上下水套的冷面之间。加热器的上下面和水套与试件的接触面都设有铜板,以使温度均匀。利用薄膜式加热片实现对上、下试件热面的加热,而上下导热面积水套的冷却面是通过循环冷却水(或通过自来水)来实现的。在中间2002002mm部位上安设的加热器为主加热器。为了使主加热器的热量能够全部单向通过上下两个试件,并通过水套的冷水带走,在主加热器四周(即2002002mm之外的四侧)设有四个辅助加热器(14),利用专用的温度跟踪控制器使主加热器以外的四周保持与中间主加热器的温度一致,以免热流量向旁侧散失。主加热器的中心温度t1(或t2)和水套冷面的中心温度t3(或t4)用四个热
10、电阻(埋设在铜板上)来测量:辅助加热器1和辅助加热器2的热面也分别设置两个辅助热电阻t5和t6(埋设在铜板的相应位置上),其中一个辅助热电阻t5(或t6)接到温度跟踪控制器上,与主加热器中心接来的主热电阻t2(或t1)的温度讯号相比较,通过跟踪器使全部辅助加热器都跟踪到与主加热器的温度相一致。而在试验进行时,可以通过热电阻t1(或t2)和热电阻t3(或t4)测量出一个试件的两个表面的中心温度。也可以再测量一个辅助热电阻的温度,以便与主热电阻的温度相比较,从而了解主、辅加热器的控制和跟踪情况。温度是利用巡检仪测量的,主加热器的电功率可以用电功率表或电压表和电流表来测量。附试验台主要参数 1.试验
11、材料:2.试件外型尺寸:3003002mm 3.导热计算面积F:2002002mm(即主加热器的面积)4.试件厚度:(实测)5.主加热器电阻值:6.辅加热器(每个)电阻值:7.热电偶材料:镍铬鏮铜 8.试件最高加热温度:80C 9四.实验方法和步骤 1.将两个平板试件仔细地安装在加热器的上下面,试件表面应与铜板严密接触,不应有空隙存在。在试件、加热器和水套等安装入位后,应在上面加压一定的重物,以使它们都能紧密接触。2.联接和仔细检查各接线电路。将主加热器的两个接线端用导线接至主加热器电源:而两个辅助加热器经两两并联后再串联成串联电路(实验台上已联接好),并按图2所示联接到辅助加热器上。电压表和
12、电流表(或电功率表)应按要求接入电路。将主热电阻之一t2(或t1)接到跟踪控制器面板上左侧的主热电阻接线柱上,而将辅助热电阻之一t5(或t6)接到跟踪控制器上的相应接线柱上。把主热电偶t1(或t2)、水套冷面热电阻t3(或t4)和辅助热电阻t5(或t6)都接到热电阻的接线柱上。3.检查冷却水水泵及其通路能否正常工作,各热电阻是否正常完好。4.接通加热器电源,并调节到合适的电压,开始加温,在加温过程中,可通过各测温点的测量来控制和了解加热情况。开始时,可先不启动冷水泵,待试件的热面温度达到一定水平后,再启动水泵(或接通自来水),向上下水套通入冷却水。试验经过一段时间后,试件的热面温度和冷面温度开
13、始趋于稳定。在这个过程中可以适当调节主加热器电源、辅助加热器电源的电压,使其更快或更利于达到稳定状态。待温度基本稳定后,就可以每隔一段时间进行一次电功率W(或电压V和电流I)读数记录和温度测量,从而得到稳定的测试结果。5.一个工况试验后,可以将设备调到另一工况,既调节主加热器功率后,再按上述方法进行测试得到另仪共况的稳定测试结果。调节的电功率不宜过大,一般在510W为宜。6.根据实验,进行多次共况的测试。(共况以从低温到高温为宜)。7.测试结束后,先切断加热器电源,经过10分钟左右再关闭水泵(或停放自来水)。五.实验结果处理 实验数据取实验进入稳定状态后的连续三次稳定结果的平均值。导热量(即主
14、加热器的电功率):Q=W(或IV)W 10W主加热器的电功率值 W I主加热器的电流值 A V主加热器的电压值 V 由于设备为双试件型,导热量向上下两个试件(试件1和试件2)传导,所以 )(或VIWQQQ=212221 W 试件两面的温差:LRttt=C tR试件的热面温度(即t1或t2)C tL试件的冷面温度(即t1或t2)C 平均温度为 2LRttt+=C 平均温度为t时的导热系数:)(2()(2FttVIFttWLRLR=或 Cmw/将不同平均温度下测定的材料导热系数在t坐标中得出t的关系曲线,并求出)(tf=的关系式。试验材料:聚氯乙烯 事件外型尺寸:300300mm2 事件导热面积:
15、200200mm2(即主加热器面积)事件厚度:20mm 主加热器电阻值:100 辅加热器电阻值:425 热电阻材料:PT100 精度 0.1 度 自编数据记录表格 11实验三 强迫对流单管管外放热系数测定 一、实验目的:1、测定空气横向流过单圆管表面时的放热系数。2、根据对受迫运动放热过程的相似分析,将实验数据整理成准则方程式。3、通过相似原理的实际应用,加深对相似原理的了解。4、学习用热电偶测量温度用电压电流测量功率及用比托管测流量的实验技术。5、计算机在测试技术方面的应用。二、实验原理 根据牛顿公式物体表面对流放热量 Qc 可用下列计算:FttQfwc=)(w (1)式中:tw圆管表面平均
16、温度;tf实验段前后流体的平均温度;F圆管表面积m2,ldF=;d、l 分别为圆管的直径和长度;放热系数;w/m2 因此:ldttQfwc=)(w/m2,(2)根据相似理论,强迫流动时放热现象的准则方程式为;根据实验研究可知,流体横向流过单圆管表面时,一般可将准则方程式整理成下列形式:25.038.0=rwrfrnefufRPPRCN (3)上式中定性温度为流体平均温度 tf,定型尺寸为管子直径、流速采用流体过圆管时最窄处的流速。1225.0rurfPP是考虑热流方向而附加的修正项。对于空气 Pr常数,故准则方程式为:nefufRcN=(4)式中常数 C和 n 可由本实验确定。本实验是在空气被
17、加热的情况下进行的。圆管内加热器所产生的热量Q是以对流换热 Qc 和辐射 QR方式传出的。因此:RCQQQ=圆管表面的辐射放热量 QR可由下式计算:FTTcQfwbR=44100100 W (5)式中:为圆管表面黑度,=0.22 ;cb绝对黑体的辐射系数,cb=5.67 w/m2k4;Tw、Tf分别为圆管表面和流体的平均绝对温度,K。由以上分析可知,实验的中心问题是必须测量以下几个物理量:圆管放热量 Q;管壁温度tw;流体温度 tf;管子直径 d,管子长度 l 和空气流速 u。在不同工况下测量以上数值,将每一工况下 Ref值与 Nuf值表示在对数坐标图上:用 Y 表示 lgNuf,用 X 表示
18、 lgRef,每一对 Ref及 Nuf的值可以在图上确定一点,将这些点连成一条直线,此直线的方程可以表示为:nXAY+=即:efufRncNlglglg+=式中:Ac=lg 13gtn=为直线和横坐标之间夹角的正切。因此:实验曲线可用下面方程来表示:nefufRcN=nRNcefuf=故:c之值可以通过曲线上任一点处 Nuf与 Ref的数值计算出来。三、实验设备:实验装置主要由一简单的风洞和量热器组成。风洞是用有机玻璃制成的正方形流道尺寸为ab(mm)。为了避免涡流的影响,风道内表面持光滑。当风机启动后,室内空气经过吸入口被吸入风洞内。吸入口做成双扭线形以保证进出口气流平稳并减少损失,并且使进
19、口处气流速度分布均匀。在吸入口后连接入口段和工作段。在工作段中有被研究的圆管(同时也是量热器)、加热前流体的测温热电偶、加热后流体的测温热电偶。在工作段之后有一支测量流速的比托管、插板阀、引风机。插板阀用以调节流量。为减少风机振动对风洞内的速度场的影响,工作段之后的风道用亚麻布软管与风机相接。风洞内毕托管与差压变送器相连接后可用来测量流速。工作段前后的空气温度,即 tf1、tfa,用热电偶来测量。下图为量热器简图。图 1 量热器简图 1.电源线 2.压紧螺母 3.保护盖 4.固定板 5.绝热层 6.绝热层 7.铜管 8.绝缘层 9.加热器 量热器用铜管做成,管内有电加热器,用交流电加热。电热器
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