4毕托管测速实验

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1、毕托管测速实验一、实验目的和要求1.通过对管嘴淹没出流点流速及点流速系数的测量,掌握川毕托管测量点流速的技能:2.了解普朗特型毕托管的构造和适用性,并检验其量测精度,进一步明确传统流体力学量测仪器的现实作用。毕托管测速实验装置图1.自循环供水器2.实验台3.可控硅无级调速器4.水位调节阀5.恒压供水箱6.管嘴7.毕托管8.尾水箱与导轨9.测压管10.测压计11.滑动测量尺12.上回水管U=二、实验原理(4.1)式中:-毕托管测点处的点流速;c一毕托管的校正系数;仏一毕托管全压水头与静水压头差u(42)联解上

2、两式可得#=CVA"A"(4.3)式中.•u—测点处流速,由毕托管测定;测点流速系数;A"—管嘴的作用水头。三、实验方法与步骤1.准备:(1)熟悉实验装罝各部分名称、作用性能,搞淸构造特征、实验原理。(2)用医塑管将上、下游水箱的测点分别与测压计屮的测管1、2相连通。(3)将毕托管对准管嘴,距离管嘴出口处约2〜3cm,上紧固定螺丝。2.开启水泵:顺时针打开调速器开关3,将流量调节到最大。3.气:待上、下游溢流后,用吸气球(如医用洗耳球)放在测压管口部抽吸,排除毕托管及各连通管屮的气体,用静水匣罩住毕托管,可

3、检查测压计液面是否齐平,液面不齐平可能是空气没有排尽,必须重新排气。4.测记各有关常数和实验参数,填入实验表格。5.改变流速:操作调节阀4并相应调节调速器3,使溢流量适中,共可获得三个不同恒定水位与相应的不同流速。改变流速后,按上述方法重复测量。6.完成下述实验项目:(1)分别沿垂14和沿流14改变测点的位貫,观察管嘴淹没射流的流速分布;(2)在有压管道测量中,管道直径相对毕托管的直径在6〜10倍以内时,误差在2〜5%以上,不宜使川。试将毕托管头部伸入到管嘴中,予以验证。7.实验结束吋,按上述3的方法检查毕

4、托管比压计是否齐平。实验分析与讨论闷题1.利川测压管测量点压强时,为什么要排气?怎样检验排浄与否?参考答案:毕托管、测压管及其连通管只有充满被测液体,即满足连续条件,才有可能测得真值,否则如果其屮夹有气柱,就会使测压失真,从而造成误差。误差值与气柱岛度和其位置有关。对于非堵塞性气泡,虽不产生误差,但若不排除,实验过程屮很可能变成堵塞性气柱而影响量测精度。检验的方法是毕托管置于静水中,检查分别与毕托管全压孔及静压孔相连通的两根测压管液面是否齐平。如果气体已排净,不管怎样抖动塑料连通管,两测管液曲*恒齐平。闷题

5、2.毕托管的动压头AA和管嘴上、下游水位差么//之间的大小关系怎样?为什么?参考答案:由于u=c^2gihhIIu二破j2gA^即Afe=(识7c)2A//一般毕托管校正系数c=ll%。(与仪器制作精度有关)。喇叭型进口的管嘴出流,其巾心点的点流速系数P=0.996l%oo所以本实骑aA=21.1cj??,A7^21.c=l.000。问题3.所测的流速系数f说明了什么?参考答案:若管嘴出流的作用水头为&$,流y:为q,管嘴的过水断而积为a,相对管嘴平均流速V,则有称作管嘴流速系数。若相对点流速而言,由管嘴出

6、流的某流线的能量方程,可得式中:f为流管在某一流段上的损失系数;W为点流速系数、本实验在管嘴淹没山流的轴心处测得P=0.995,表明管嘴轴心处的水流由势能转换为动能的过程中有能量损失,但甚微。问题4.据激光测速仪检测,距孔口2—3cm轴心处,其点流速系数#为0.996,试问本实验的毕托管精度如何?如何率定毕托管的修正系数c?参考答案:若以激光测速仪测得的流速为真值u,则有u==0.996V2x980x21.3=20351cm/s而毕托管测得的该点流速为203.46cm/s,则s=0.2%o欲率定毕托管的修正

7、系数,则可令u-c^2.gLh=J2g^h:.c=本例.c=0.996721.3/21.1=1.0007«1.0闷题5.普朗特毕托管的测速范围为0.2—2m/s,轴向安装偏差要求不应大于10度,试说明原因。(低流速可用倾斜压差)。参考答案:(1)施测流速过大过小都会引起较大的实测误差,当流速u小于0.2m/s时,毕托管测得的压差&^亦有AA<—=——=0.204cm2g1960若用30倾斜压差计测量此压差值,因倾斜压差计的读数值差AAA'=AA/sin30°=2x0.204=0.408cw那么当有0.5mm

8、的判读误差时,流速的相对误差可达6%。而当流速大于2m/s吋,由于水流流经毕托管头部吋会出现局部分离现象,从而使静压孔测得的压强偏低而造成误差。(2)同样,若毕托管安装偏差角(《)过大,亦会引起较大的误差。因毕托管测得的流速u是实际流速u在其轴向的分速WCOSG,则相应所测流速误差为u-ucosa.s==1-COSCKu若《。>10,则^>l-coslO°=0.015问题6.为什么在光、声、电技术高度发展的今天,

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