Гидродинамика и газовая динамика. Цаплин С.В - 10 стр.

UptoLike

детельствует о ламинарном режиме течения. При увеличении скорости по-
тока (плавное открытие крана 3) окрашенная струйка искривляется и при-
нимает волнистую формупереходный режим течения.
При дальнейшем увеличении скорости окрашенная струйка на неко-
тором расстоянии от входа размывается, и вода в стеклянной трубке рав-
номерно окрашивается, что указывает на турбулентный режим
течения.
5. На каждом режиме течения измерить расход воды. Для этого опре-
делить время наполнения мензурки объемом V литров воды.
6. Измерить температуру воды.
7. Постепенно закрывая кран 3, уменьшить скорость движения воды в
трубке, наблюдая обратный переход из турбулентного режима течения в
ламинарный.
8. Для получения экспериментальной эпюры скорости в поперечном
сечении II рабочего участка
необходимо измерить статическое давление и
давление торможения. Давление измерять в точках по радиусу трубы при
ламинарном и турбулентном режимах течения. Измерения проводить через
1.5 мм, перемещая трубку микрометрическим винтом. Показания пьезометра
записать в протокол.
i
r
9. На обоих режимах определить расход воды Q, для чего секундоме-
ром измерить время τ наполнения мензурки объемом V литров.
10. Полностью закрыть краны 5 и 6, слить воду из гидростенда и за-
крыть кран
. Измерить атмосферное давление Р
н
по барометру.
11. Данные эксперимента записать в протокол.
РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ
1. Объемный секундный расход воды определяется:
τ
=
/vQ
(см
3
/с),
где v – замеренный объем воды, см
3
; τвремя заполнения мерного объема, с.
2. Среднемассовая скорость потока в поперечном сечении трубы
см/с, где S – площадь проходного сечения трубы, см
S/QV
ср
=
2
.
4
d
F
2
π
=
(см
2
),
где d = 1.36 см.
3. Кинематический коэффициент вязкости ϑ определяется по темпе-
ратуре t воды по табл. 1.
4. Провести расчеты чисел Re:
ϑ
=
dV
Re
cp
.
10