Общая гидравлика. Пуляевский А.М. - 13 стр.

UptoLike

Составители: 

13
4. Обработка экспериментальных данных
Расход воды рассчитывается по формуле
TWQ = , (12)
где W – объем воды, поступающей в мерный бак;
Т - время наполнения мерного бака.
Средняя скорость определяется по формуле
ω
QV
=
, (13)
где
ω
- площадь живого сечения стеклянной трубы (d = 1, 9см).
Кинематический коэффициент вязкости рассчитывается по формуле Пуазейля
ссм
tt
2
2
000221,0337,01
0178,0
++
=
ν
, (14)
где t – температура воды в баке,
.
C
0
Число Рейнольдса
ν
Vd
=
Re . (15)
Определив число Рейнольдса, сравниваем его с критическим значением
.
Re
кр
При этом: если
, режим движения должен быть ламинарным; 2320Re <
если
, режим движения должен быть турбулентным. 2320Re >
Затем необходимо проанализировать, правильно ли предсказывает число Рейнольдса ре-
жим движения. Если правильно, то в последнею строку таблицы ставится плюс, если непра-
вильноминус.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ
Цель работы: Экспериментальным путем проверить применимость формулы А. Д. Альт-
шуля для коэффициента гидравлического трения для напорных труб.
1. Общие сведения
Движение вязкой жидкости в трубе постоянного сечения сопровождается потерями напо-
ра (удельной энергии) по длине (или потерями на трение)
.дл
h
Для определения потерь напора по длине трубопровода используется уравнение Д. Бер-
нулли, составленное для сечения I – I и II – II (рис.4). В случае, когда ось трубы горизонталь-
на и плоскость сравнения совмещается с осью трубы, при постоянном диаметре трубопрово-
да (т. е.
0;;
212121
==== ZZVV
α
α
) уравнение принимает вид
w
h
pppp
=
=
γγγ
2121
. (16)
Так как рассматривается участок трубопровода без местных сопротивлений, то общие по-
тери напора равны потерям по длине,
.длw
hh
=