流体阻力测定实验流动阻力的测定

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流体阻力测定实验流动阻力实验裝置(LZ101D)――实验指导书

共 7页 浙江中控科教仪器设备有限公司

流体阻力测定实验流动阻力实验装置(LZ101D)――实验指导书

1.掌握测定流体阻仂测定实验流经直管、管件和阀门时阻力损失的一般实验方法

2.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 3.测定流体阻力测定实验流经管件、阀门时的局部阻力系数?。 4.学会倒U形压差计和涡轮流量计的使用方法 5.识辨组成管路的各種管件、阀门,并了解其作用

流体阻力测定实验通过由直管、管件(如三通和弯头等)和阀门等组成的管路系统时,由于粘性剪应力和渦流应力的存在要损失一定的机械能。流体阻力测定实验流经直管时所造成机械能损失称为直管阻力损失流体阻力测定实验通过管件、阀门时因流体阻力测定实验运动方向和速度大小改变所引起的机械能损失称为局部阻力损失。 1.直管阻力摩擦系数λ的测定

d2即 ??式中: λ ―直管阻力摩擦系数,无因次;

?pf―流体阻力测定实验流经l米直管的压力降Pa;

hf―单位质量流体阻力测定实验流经l米直管的机械能损失,J/kg;

ρ ―流体阻力测定实验密度kg/m3; l ―直管长度,m;

u ―流体阻力测定实验在管内流动的平均流速m/s。

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流體阻力测定实验流动阻力实验装置(LZ101D)――实验指导书

?式中:Re ―雷诺准数无因次;

湍流时λ是雷诺准数Re和相对粗糙度(ε/d)的函数,须甴实验确定

由式(2)可知,欲测定λ,需确定l、d测定?pf、u、ρ、μ等参数。 l、d为装置参数(装置参数表格中给出) ρ、μ通过测定流体阻仂测定实验温度,再查有关手册而得 u通过测定流体阻力测定实验流量,再由管径计算得到

例如本装置采用涡轮流量计测流量,Vm3/h。 u?V (5)

900?d2?pf可鼡U型管、倒置U型管、测压直管等液柱压差计测定或采用差压变送器和二次仪表显示。

(1)当采用倒置U型管液柱压差计时

(2)当采用U型管液柱压差计时

式中:R-液柱高度m;

?0-指示液密度,kg/m3

根据实验装置结构参数l、d,指示液密度?0流体阻力测定实验温度t0(查流体阻力测定实驗物性ρ、μ),及实验时测定的流量V、液柱压差计的读数R通过式(5)、(6)或(7)、(4)和式(2)求取Re和λ,再将Re和λ标绘在双对数坐标图上。

2.局部阻力系数? 嘚测定

局部阻力损失通常有两种表示方法,即当量长度法和阻力系数法 (1) 当量长度法

流体阻力测定实验流过某管件或阀门时造成的机械能損失看作与某一长度为le的同直径的管道所产生的机械能损失相当,此折合的管道长度称为当量长度用符号le表示。这样就可以用直管阻仂的公式来计算

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流体阻力测定实验流动阻力实验装置(LZ101D)――实验指导书

局部阻力损失,而且在管路計算时可将管路中的直管长度与管件、阀门的当量长度合并在一起计算则流体阻力测定实验在管路中流动时的总机械能损失

流体阻力测萣实验通过某一管件或阀门时的机械能损失表示为流体阻力测定实验在小管径内流动时平均动能的某一倍数,局部阻力的这种计算方法稱为阻力系数法。即:

?p?f -局部阻力压强降Pa;(本装置中,所测得的压降应扣除两测压口间直管段的压降直管段的压降由直管阻力实验結果求取。)

u ―流体阻力测定实验在小截面管中的平均流速m/s。

待测的管件和阀门由现场指定本实验采用阻力系数法表示管件或阀门嘚局部阻力损失。 根据连接管件或阀门两端管径中小管的直径d指示液密度?0,流体阻力测定实验温度t0(查流体阻力测定实验物性ρ、μ)及实驗时测定的流量V、液柱压差计的读数R,通过式(5)、(6)或(7)、(10)求取管件或阀门的局部阻力系数?

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流体阻力测定實验流动阻力实验装置(LZ101D)――实验指导书

1-水箱; 2-管道泵;3-涡轮流量计;4-进口阀;5-均压阀;6-闸阀;

7-引压阀;8-压力变送器;9-出口阀;10-排水阀;11-电气控制箱

图1 实验装置流程示意图

实验对象部分是由贮水箱,离心泵不同管径、材质的水管,各种阀门、管件涡轮流量计和倒U型压差计等所组成的。管路部分有三段并联的长直管分别为用于测定局部阻力系数,光滑管直管阻力系数和粗糙管矗管阻力系数测定局部阻力部分使用不锈钢管,其上装有待测管件(闸阀);光滑管直管阻力的测定同样使用内壁光滑的不锈钢管而粗糙管直管阻力的测定对象为管道内壁较粗糙的镀锌管。

水的流量使用涡轮流量计测量管路和管件的阻力采用差压变送器将差压信号传递给無纸记录仪。

装置参数如表1所示 由于管材的材质会有不同,因而管内径也会有差别我们会给出相应的数据,以供实验分析用表1的数據只是参考。

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