毕托管实验设计

3.7 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流点流速及点流速系数的测量,掌握用毕托管测量点速度的技能;

2. 了解普朗特型毕托管的构造和适用性,并检验其测量精度,进一步明确传统流体力学量测仪器的现实作用。

二、 实验装置

实验装置如下图所示

4 5 6 7 8 9 10 11

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.恒压水箱; 6.管嘴; 7.毕托管;

8. 尾水箱与导轨; 9.测压计; 10.测压计; 11.上回水管

说明:

高低水位水箱的水位差形成的位能经淹没管嘴6转换成动能,用毕托管测出管嘴中心的速度值。测压计10的测压管1、2用以测量高、低水箱位置水头,测压管3、4用以测量毕托管的总压水头和静压水头,水位调节阀4用以改变测点的流速大小。

三、 实验原理

u =c 2g Δh =k Δh

k =c 2g

式中:u -----毕托管测点处的流速;

c -----毕托管的校正系数;

Δh ----毕托管总压水头和静压水头之差;

又由: u =ϕ2g ΔH 联解上两式可得:ϕ=c Δh /ΔH

式中: u ----测点处流速,由毕托管测定;

ϕ ----测点流速系数

ΔH ——管嘴的总水头

四、 实验方法与步骤

1. 准备 (a ) 熟悉实验装置各部名称、性能,搞清构造特征、实验原理。(b )用乳

胶管将上、下游水箱的测点分别与测压计中的测管1、2相连通。(c )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. 排气 待上、下游溢流后,用吸气球放在测压管口部抽吸,排除毕托管及各连通管

中的气体,用静水闸罩住毕托管,可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. 将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

恒定水位与相应的流速。改变流速时按上述方法重做。

6. 完成下述实验项目:

(1)分别沿垂直方向和流动方向改变测点位置,观察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,不宜使用。试将毕托管头部伸入到管嘴中,予以验证。

7. 实验结束时,按上述3的方法检查毕托管比压计是否齐平。

五、 实验结果及要求

实验台号:

六、 实验分析与讨论

1. 利用测压管测量点压强时,为什么要排气?怎样检验排净与否?

2. 毕托管的速度水头Δh 和管嘴上、下游水位差ΔH 之间的大小关系怎样?为什么?

3. 所测的流速系数说明了什么?

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的精度如何?如何率定毕托管的修正系数c?

5. 为什么在光、声、电技术高度发展的今天,仍然常用毕托管这一传统的流体测速仪器?

3.7 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流点流速及点流速系数的测量,掌握用毕托管测量点速度的技能;

2. 了解普朗特型毕托管的构造和适用性,并检验其测量精度,进一步明确传统流体力学量测仪器的现实作用。

二、 实验装置

实验装置如下图所示

4 5 6 7 8 9 10 11

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.恒压水箱; 6.管嘴; 7.毕托管;

8. 尾水箱与导轨; 9.测压计; 10.测压计; 11.上回水管

说明:

高低水位水箱的水位差形成的位能经淹没管嘴6转换成动能,用毕托管测出管嘴中心的速度值。测压计10的测压管1、2用以测量高、低水箱位置水头,测压管3、4用以测量毕托管的总压水头和静压水头,水位调节阀4用以改变测点的流速大小。

三、 实验原理

u =c 2g Δh =k Δh

k =c 2g

式中:u -----毕托管测点处的流速;

c -----毕托管的校正系数;

Δh ----毕托管总压水头和静压水头之差;

又由: u =ϕ2g ΔH 联解上两式可得:ϕ=c Δh /ΔH

式中: u ----测点处流速,由毕托管测定;

ϕ ----测点流速系数

ΔH ——管嘴的总水头

四、 实验方法与步骤

1. 准备 (a ) 熟悉实验装置各部名称、性能,搞清构造特征、实验原理。(b )用乳

胶管将上、下游水箱的测点分别与测压计中的测管1、2相连通。(c )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. 排气 待上、下游溢流后,用吸气球放在测压管口部抽吸,排除毕托管及各连通管

中的气体,用静水闸罩住毕托管,可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. 将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

恒定水位与相应的流速。改变流速时按上述方法重做。

6. 完成下述实验项目:

(1)分别沿垂直方向和流动方向改变测点位置,观察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,不宜使用。试将毕托管头部伸入到管嘴中,予以验证。

7. 实验结束时,按上述3的方法检查毕托管比压计是否齐平。

五、 实验结果及要求

实验台号:

六、 实验分析与讨论

1. 利用测压管测量点压强时,为什么要排气?怎样检验排净与否?

2. 毕托管的速度水头Δh 和管嘴上、下游水位差ΔH 之间的大小关系怎样?为什么?

3. 所测的流速系数说明了什么?

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的精度如何?如何率定毕托管的修正系数c?

5. 为什么在光、声、电技术高度发展的今天,仍然常用毕托管这一传统的流体测速仪器?


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