伯努利方程实验

柏努利方程实验

(一)实验目的

1、了解流体以恒定流流经特定管路(柏努利方程实验管)时一些(四个)特定截面上

ppu2pu2

测压管压头的总压头并计量出相应截面的静压头和动压(),Z,Z2g、2g

再绘制出近似的压头线,从而加深对柏利方程的理解和认识。

2、学会各种压头的测试和计量方法。

3、了解一种测量流体流速方法—皮托管测速方法的原理。

(二)实验装置及其工作原理

实验装置的结构示意图如图1所示。柏努利方程实验装置主要由恒水位水箱6、柏努利方程实验管4、测压管5、蓄水箱7、离心泵供水系统(自循环)和电测流量装置等组成。恒水位水箱6靠溢流来维持其恒定水位,在水箱左下部装接水平放置的柏努利方和实验管4,恒水位水箱中的水可经柏努利方程实验管以恒定流流出,并可通过出水阀门2调节其出流量。恒定流以一定流量流经实验管道时,通过布设在实验管4个截面上的测压孔及其测压管(8根)5,可以观察到相应截面上的各各压头的高低,从而可以分析管道中稳定液流的各种能量形式、大小及其相互转化关系。

图4-2 柏努利方程实验装置结构示意图

1-电测流量装置及其计量水箱 2-出水阀门 3-流量显示仪 4-柏努利方程实验管 5-测压管 6-恒水位水箱 7-储水箱 8-水泵 9-进水阀门 10-实验台桌 11-集水槽

实验时,还需要测定液流的流量。在阀门2的下面,装有回水箱和计量水箱,计量水箱里装有电测流量装置1(由浮子、光栅计量尺光电传感器组成),可以在电测流量仪3上直

接数显出实验时的流体流量(数显出流体积W[立升]和相应的出流时间 [秒]从而可以计算出流量Vs来)。回水箱和计量水箱中的水可以通过集水槽12,回流到储水箱7中。

柏努利方程实验管4上每个测量截面上的一组测压管都相当于一个皮托管,所以,通过实验,也可以了解一种测量流量的原理和方法。

(三)实验操作

1、实验前的准备 1)关闭出水阀门2

2)打开进水阀门9后,按下流量显示仪3上的水泵开关,启动水泵8,向恒水位水箱6上水。

3)在水箱接近放满时,调节阀门9,使恒水位水箱达到溢流水平,并保持有一定的溢流。

4)适度打开出水阀门2,使柏努利方程实验管出流,此时,恒水位水箱应仍能保持恒水位,且还有一定的溢流。否则,应调节阀门9使其达到恒水位并有适量溢流。(注意:整个实验过程都就满足这个要求)。

5)实验测试之前,在作上述准备工作过程中,应排尽管路和测压管中的空气。 6)测试前,应仔细检查并调节电测流量装置,使其能够正常工作。 2、进行测量 具体步骤如下:

1)调节出水阀门2至一定开度。

2)待液流稳定,且检查恒水位水箱的恒定水位后,测读柏努利方程实验管四个截面四组测压管的液柱高度。可以重复测读三次,合理选择稳定的读数或取其三次的平均值,以提高测试的准确度。

3)利用电测流量装置测定此工况下的液流流量。 4)改变出水阀门2的开度,在新工况下重复上述测试。

5)上术实验测试完成后,可以关闭出水阀门2,观察到各测压管中的水面与恒水位水箱的水面相齐平,以此验证静压原理。

6)将以上测试数据记入实验记录表中。

[说明]各测量截面上的两个测压管, 一个测压管测定的是相应截而的总压头pu2

(Z++),另一个测压管测定的是同一截面上的测压管压头(Z+),把这些实验数

2g

p

据直接记入实验记录表的相应栏目中。在表中还应记入各工况的液流流量、实验管路各段的内径和压头。

(四)实验数据处理

1、柏努利方程实验:

1)在测度所得实验数据的基础上,计算出柏努利方程实验管各测试截面的相应动压头和静压头:

u2

动压头:=总压头-测压管压头

2g

静压头:

p

=测压管压头-位压头Z

2)绘制一定工况下的四个测试截面的各种压头和近似的压头线(如图4-3)。

图4-3 柏努利方程实验管的压头和压头线

3)运用柏努利方程进行分析,解释各压头的变化规律。例如: ①可以看出能量损失沿着流体流动方向是增大的:

②II与I比较,其位压头相同,但II点比I点的静压头大,这是由于管径变粗,流速变慢,动压头转变为静压头;

③III与II比较,其位压头相同,而III点的静压头小了,这是静压头转变为动压头了;

④IV与III比较,两管径相同,动压头基本相同,但IV点的静压头比III点的增大了,这是由于位头转化为静压头了。

⑤实验结果还清楚地说明了连续方程,对于不可压缩流体的稳定流动,当流量一定时,管径粗的地方流速小,细的地方流速大。

2、测速实验

能量方程实验管上四组测压管的任一组都相当于一个皮托管,可测得管内的流体速度。由于本实验台将总压头测压管轩于能量方和实验管的轴线,所以测得的动压头代表了轴心处的最大流速。

皮托管求点速度公式为:

u2gh

此处,h为相应截而上两侧压管的动压头差(即流速水头)。 而管内的平均流速可以通过流量来确定,平均流速公式为:

Vs A

在进行能量方程实验的同时,就可以测定出各点的轴心速度和平均速度。测试结果可记入附表二中

附表二

u

柏努利方程实验

(一)实验目的

1、了解流体以恒定流流经特定管路(柏努利方程实验管)时一些(四个)特定截面上

ppu2pu2

测压管压头的总压头并计量出相应截面的静压头和动压(),Z,Z2g、2g

再绘制出近似的压头线,从而加深对柏利方程的理解和认识。

2、学会各种压头的测试和计量方法。

3、了解一种测量流体流速方法—皮托管测速方法的原理。

(二)实验装置及其工作原理

实验装置的结构示意图如图1所示。柏努利方程实验装置主要由恒水位水箱6、柏努利方程实验管4、测压管5、蓄水箱7、离心泵供水系统(自循环)和电测流量装置等组成。恒水位水箱6靠溢流来维持其恒定水位,在水箱左下部装接水平放置的柏努利方和实验管4,恒水位水箱中的水可经柏努利方程实验管以恒定流流出,并可通过出水阀门2调节其出流量。恒定流以一定流量流经实验管道时,通过布设在实验管4个截面上的测压孔及其测压管(8根)5,可以观察到相应截面上的各各压头的高低,从而可以分析管道中稳定液流的各种能量形式、大小及其相互转化关系。

图4-2 柏努利方程实验装置结构示意图

1-电测流量装置及其计量水箱 2-出水阀门 3-流量显示仪 4-柏努利方程实验管 5-测压管 6-恒水位水箱 7-储水箱 8-水泵 9-进水阀门 10-实验台桌 11-集水槽

实验时,还需要测定液流的流量。在阀门2的下面,装有回水箱和计量水箱,计量水箱里装有电测流量装置1(由浮子、光栅计量尺光电传感器组成),可以在电测流量仪3上直

接数显出实验时的流体流量(数显出流体积W[立升]和相应的出流时间 [秒]从而可以计算出流量Vs来)。回水箱和计量水箱中的水可以通过集水槽12,回流到储水箱7中。

柏努利方程实验管4上每个测量截面上的一组测压管都相当于一个皮托管,所以,通过实验,也可以了解一种测量流量的原理和方法。

(三)实验操作

1、实验前的准备 1)关闭出水阀门2

2)打开进水阀门9后,按下流量显示仪3上的水泵开关,启动水泵8,向恒水位水箱6上水。

3)在水箱接近放满时,调节阀门9,使恒水位水箱达到溢流水平,并保持有一定的溢流。

4)适度打开出水阀门2,使柏努利方程实验管出流,此时,恒水位水箱应仍能保持恒水位,且还有一定的溢流。否则,应调节阀门9使其达到恒水位并有适量溢流。(注意:整个实验过程都就满足这个要求)。

5)实验测试之前,在作上述准备工作过程中,应排尽管路和测压管中的空气。 6)测试前,应仔细检查并调节电测流量装置,使其能够正常工作。 2、进行测量 具体步骤如下:

1)调节出水阀门2至一定开度。

2)待液流稳定,且检查恒水位水箱的恒定水位后,测读柏努利方程实验管四个截面四组测压管的液柱高度。可以重复测读三次,合理选择稳定的读数或取其三次的平均值,以提高测试的准确度。

3)利用电测流量装置测定此工况下的液流流量。 4)改变出水阀门2的开度,在新工况下重复上述测试。

5)上术实验测试完成后,可以关闭出水阀门2,观察到各测压管中的水面与恒水位水箱的水面相齐平,以此验证静压原理。

6)将以上测试数据记入实验记录表中。

[说明]各测量截面上的两个测压管, 一个测压管测定的是相应截而的总压头pu2

(Z++),另一个测压管测定的是同一截面上的测压管压头(Z+),把这些实验数

2g

p

据直接记入实验记录表的相应栏目中。在表中还应记入各工况的液流流量、实验管路各段的内径和压头。

(四)实验数据处理

1、柏努利方程实验:

1)在测度所得实验数据的基础上,计算出柏努利方程实验管各测试截面的相应动压头和静压头:

u2

动压头:=总压头-测压管压头

2g

静压头:

p

=测压管压头-位压头Z

2)绘制一定工况下的四个测试截面的各种压头和近似的压头线(如图4-3)。

图4-3 柏努利方程实验管的压头和压头线

3)运用柏努利方程进行分析,解释各压头的变化规律。例如: ①可以看出能量损失沿着流体流动方向是增大的:

②II与I比较,其位压头相同,但II点比I点的静压头大,这是由于管径变粗,流速变慢,动压头转变为静压头;

③III与II比较,其位压头相同,而III点的静压头小了,这是静压头转变为动压头了;

④IV与III比较,两管径相同,动压头基本相同,但IV点的静压头比III点的增大了,这是由于位头转化为静压头了。

⑤实验结果还清楚地说明了连续方程,对于不可压缩流体的稳定流动,当流量一定时,管径粗的地方流速小,细的地方流速大。

2、测速实验

能量方程实验管上四组测压管的任一组都相当于一个皮托管,可测得管内的流体速度。由于本实验台将总压头测压管轩于能量方和实验管的轴线,所以测得的动压头代表了轴心处的最大流速。

皮托管求点速度公式为:

u2gh

此处,h为相应截而上两侧压管的动压头差(即流速水头)。 而管内的平均流速可以通过流量来确定,平均流速公式为:

Vs A

在进行能量方程实验的同时,就可以测定出各点的轴心速度和平均速度。测试结果可记入附表二中

附表二

u


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