• Nie Znaleziono Wyników

Sprawozdanie numer IIITemat ćwiczenia :Pomiary natężenia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sprawozdanie numer IIITemat ćwiczenia :Pomiary natężenia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych."

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

ZAJĘCIA LABORATORYJNE Z MECHANIKI PŁYNÓW

Sprawozdanie numer III

Temat ćwiczenia :Pomiary natężenia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych.

Cele doświadczenia:

Celem doświadczenia jest pomiar natężenia przepływającego powietrza przez przewód wentylacyjny prostokątny oraz okrągły różnymi metodami.

Kanał prostokątny:

 Obliczenie pola powierzchni

a- pole powierzchni x, y- krawędzie prostokąta

 Obliczenie ciśnienia

p- ciśnienie dynamiczne

n- przełożenie manometru (a=sinα= 0,2)

ρ1- gęstość cieczy manometru (809 [kg/m3])

g- przyspieszenie ziemskie (10 [m/s2])

h- wysokość słupa cieczy manometrycznej

 Obliczenie Q (wydajności)

(2)

Tabela 1 Kanał prostokątny V=49

Lp. h [mm] pd[Pa]

w[m/s]

1

20 32,36 7,34

2

23 37,214 7,88

3 29 46,922 8,84

4 28 45,304 8,69

5 26 42,068 8,37

6 37 59,866 9,99

7 30 48,54 8,99

8

31 50,158 9,14

9

33 53,394 9,43

10

29 46,922 8,84

11

31 50,158 9,14

12

40 64,72 10,39

13 41 66,338 10,51

14 40 64,72 10,39

15 35 56,63 9,72

16 29 46,922 8,84

17 36 58,248 9,85

18 43 69,574 10,77

19 42 67,956 10,64

20 34 55,012 9,58

21 22 35,596 7,70

22 28 45,304 8,69

23

31 50,158 9,14

24

27 43,686 8,53

25

26 42,068 8,37

(3)

Kanał prostokątny V=49

,Tabela 2 Kanał prostokątny V=45

Lp. h [mm]

pd[Pa] w[m/s]

1

17 27,51 6,77

2

25 40,45 8,21

3

24 38,83 8,04

4

3 4,85 2,84

5

27 43,69 8,53

6

25 40,45 8,21

7

34 55,01 9,58

8

3 4,85 2,84

9

34 55,01 9,58

10

35 56,63 9,72

11

32 51,78 9,29

12

35 56,63 9,72

13

38 61,48 10,12

14

35 56,63 9,72

15

3 4,85 2,84

16

26 42,07 8,37

17

34 55,01 9,58

18

35 56,63 9,72

19

38 61,48 10,12

20

32 51,78 9,29

21

23 37,21 7,88

(4)

22

29 46,92 8,84

23

28 45,30 8,69

24

26 42,07 8,37

25

26 42,07 8,37

Kanał prostokątny V=45

Tabela 3 Kanał prostokątny V=40

Lp. h [mm] pd[Pa]

w[m/s]

1 17 27,51

6,77

2 22 35,60

7,70

3 23 37,21

7,88

4 22 35,60

7,70

5 24 38,83

8,04

6 26 42,07

8,37

7 3 4,85

2,84

(5)

8

28 45,30 8,69

9

26 42,07 8,37

10

22 35,60 7,70

11

25 40,45 8,21

12

33 53,39 9,43

13

3 4,85 2,84

14

31 50,16 9,14

15

26

42,07 8,37

16

21 33,98 7,53

17

26 42,07 8,37

18 25 40,45 8,21

19 26 42,07 8,37

20 29 46,92 8,84

21 19 30,74 7,16

22 18 29,12 6,97

23 22 35,60 7,70

24 21 33,98 7,53

25

19 30,74 7,16

(6)

Kanał prostokątny V=40

Tabela 4 Kanał prostokątny V=35

Lp. h [mm]

pd[Pa] w[m/s]

1

17 27,51 6,77

2

2 3,24 2,32

3

22 35,60 7,70

4

2 3,24 2,32

5

19 30,74 7,16

6

21 33,98 7,53

7

19 30,74 7,16

8

22 35,60 7,70

9

21 33,98 7,53

10

21 33,98 7,53

11

18 29,12 6,97

12

22 35,60 7,70

13

25 40,45 8,21

14

25 40,45 8,21

15

22 35,60 7,70

16

19 30,74 7,16

17

21 33,98 7,53

(7)

18

24

38,83 8,04

19

24

38,83 8,04

20

2

3,24 2,32

21

16

25,89 6,57

22

18

29,12 6,97

23

19

30,74 7,16

24

18

29,12 6,97

25

18 29,12 6,97

Kanał prostokątny V=35

Tabela 5 Kanał prostokątny V=25

Lp. h [mm]

pd[Pa] w[m/s]

1

11 17,80 5,45

2

13 21,03 5,92

3

12 19,42 5,69

(8)

4

11 17,80 5,45

5

12 19,42 5,69

6

14 22,65 6,14

7

15 24,27 6,36

8

16 25,89 6,57

9

15 24,27 6,36

10

14 22,65 6,14

11

14 22,65 6,14

12

16 25,89 6,57

13

18 29,12 6,97

14

17 27,51 6,77

15

17 27,51 6,77

16

13 21,03 5,92

17

16 25,89 6,57

18

16 25,89 6,57

19

15 24,27 6,36

20

14 22,65 6,14

21

15 24,27 6,36

22

15 24,27 6,36

23

14 22,65 6,14

24

14 22,65 6,14

25

13 21,03 5,92

(9)

Kanał prostokątny V=25

Kanał okrągły :

Tabela 6 Kanał okrągły V=25, V=30, V=40, V=50

Lp. r [mm] h [mm]

pd[Pa] w[m/s]

1

10 37 59,87 9,99

2

125 39 63,10 10,26

3

250 29 46,92 8,84

4

10 37 59,87 9,99

5

125 39 63,10 10,26

6

250 22 35,60 7,70

7

10 45 72,81 11,02

8

125 53 85,75 11,96

9

250 41 66,34 10,51

10

10 41 66,34 10,51

11

125 53 85,75 11,96

12

250 32 51,78 9,29

13

10 75 121,35 14,22

14

125 8 12,94 4,64

15

250 57 92,23 12,40

(10)

16

10 79 127,82 14,60

17

125 8 12,94 4,64

18

250 4 6,47 3,28

19

10 11 17,80 5,45

20

125 128 207,10 18,58

21

250 85 137,53 15,14

22

10 75 121,35 14,22

23

125 128 207,10 18,58

24

250 7 11,33 4,34

F= (9*8)/2= 36 cm

2

Qrz= 2*π*F*k= 2*3,14*36*10^-3= 0,23 [m3/s] 4

Wnioski:

a) Najwyższą prędkość w kanale tak prostokątnym jak i okrągłym zaobserwowano w srodkowych sektorach pomiarowych . b) Błąd pomiaru natężenia przepływu w przypadku kanału prostokątnego dla pomiaru anemometrem wyniósł ok. 52 %.

c) Błąd pomiaru strumienia przepływu w wypadku kanału obłego dla pomiaru

zwężką wyniósł ok. 0,2 % .

(11)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Celem ćwiczenia jest pomiar prędkości przepływu powietrza przez przewód wentylacyjny prostokątny o wymiarach 300x300mm oraz okrągły o średnicy 250mm dla różnych wartości

Badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazaly, ze wartosc stalej psychrometru A zalezy nie tylko od predkosci przeplywu powietrza, ale i od konstrukcji psychrometru (wymiarów

Laboratorium Maszyn Cieplnych Grupa Nr.:. m/sec gęstość wilgotnego powietrza

Odciążenie (silnik sprężarki pracuje, ale wlot powietrza jest zamknięty. Urządzenie nie wytwarza sprężonego powietrza - "pracuje na biegu luzem" - niepotrzebnie

CHCTeMbi pa3H0CTbHŁix ypaBHeHHił hcnojił3ob3h m@to,n

[r]

Wykorzystanie powstawania SEM pomiędzy dwoma przewodami z różnych metali, których końce są spojone i znajdują się w różnych temperaturach. Termopara - dwa

Natężenie oświetlenia powierzchni w dowolnym punkcie P jest równe iloczynowi cosinusa kata, pod jakim światło pada na powierzchnię w punkcie P, i natężenia