流体阻力系数的测定预习(可编辑)
流体阻力系数的测定预习
化工实验 流体阻力系数的测定 一、实验目的及任务 1、通过实验了解流体流动中能量损失的变化规律。 2、测定直管摩擦阻力系数λ及突然扩大等局部阻力系数ξ。 3、验证在层流区内λ为雷诺数和管子相对粗糙度的函数。 4、将所得光滑管的λ?Re方程与Blasius方程相比较。 二、基本原理 ,(不可压缩流体 如水 ,在圆形直管中作稳定流动时,粘性和涡流的影响产生摩擦阻力。 1 流体在流过突然扩大,弯头等管件时,由于运动的速度和方向突然变化,产生局部阻力,影响阻力的因素较多。 2 通常采用因次分析法,简化实验。 3 流体流动阻力与流体的性质,流体流经处的几何尺寸,以及流动状态有关,可
表
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示为: 令 2.局部阻力 3.实验方法
根据磨擦阻力的性质和有关实验研究,得知由于流体内摩擦而出现的压力降与6个因素有关,写成函数关系式为: 根据物理方程因次一致性原则,整理得: 将上式与管内摩擦阻力公式相比较,得: 将上式与管内摩擦阻力公式
相比较,得: 实验通过改变流体的流速测出不同的雷诺数Re下的光滑试验管和粗糙试验管在相同的管长的压头损失,以及扩大与缩小试验管、孔板流量计试验管、阀门试验管相同的管长的压头损失,得到光滑试验管和粗糙试验管的摩擦阻力系数。在扩大与缩小试验管、孔板流量计试验管和阀门试验管的管道中压头损失减去光滑试验管的压头损失得到局部的压头损失,得到扩大与缩小试验管、孔板流量计试验管和阀门试验管的局部阻力系数,从而得出一
定的摩擦阻力系数-Re关系曲线和局部阻力系数-Re关系曲线。 三、装置和流程
四 、实验操作要点
五、报告
要求
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六、思考
题
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引入无因次数群 相对粗糙 管子长径比 从而得到 ?则可得摩擦阻力系数与压头损失之间的关系,这种关系可用实验方法直接测定 式中: ―直管阻力 ―被测管长 d ―被测管内径 u―平均流速 ―摩擦阻力系数 ?当流体在圆管中流动时,选两截面,测其间静压强差,即两截面流动阻力。找出静压差和 的关系式,即可求出 。改变流速得出不同Re数的 ,即得出一相对粗糙度时 的 关系。 ?在湍流区内 与 数及管子得相对粗糙度有关,即 对于光滑管,大量实验
证明
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,当 数在 范围内, 与 的关系遵循Bjasius关系式,即 对于粗糙管,与 的关系均以图来表示。 式中: 称为局部阻力系数,它与所流过的管件的几何形状及流体的 数有关,当 数大到一定值后则 与 数无关,成为定值。 , 实验装置图 1. 以使系统保持恒定的位压头才能开始实验。 2.? 系统要排净空气,使液体连续流动。设备中和测压管线中的汽体都要排净,检验是否排净的方法是当流体静止时,观察倒U型和正U型压差计中两液面是否水平。 3.读数时,注意稳定后再读,对于直管,流量调节由大到小,测取4-6组数据,后再由小到大测取4-6数据。 1.在双对数坐标上标绘出 曲线。 2.将光滑管的 关系与Blasius公式进行比较。 3.计算出局部阻力系数 。 1.在测量前为什么要将设备中的空气排尽,怎 样才能迅速的排
尽, 2.在不同设备上(包括相对粗糙度相同的不同管径),不同温度下测定的
数据是否关联在一条曲线上,