液体粘滞系数的测定实验报告数据
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讲义:液体粘滞系数的测定
实验N 液体粘滞系数的测定
各种流体(液体、气体)都具有不同程度的粘性。当物体在液体中运动时,会受到附着在物体表面并随物体一起运动的液层与邻层液体间的摩擦阻力,这种阻力称为粘滞力(粘滞力不是物体与液体间的摩擦力)。流体的粘滞程度用粘滞系数表征,它取决于流体的种类、速度梯度,且与温度有关。
液体粘滞系数的测量非常重要。例如,人体血液粘度增加会使供血和供氧不足,引起心脑血管疾病;石油在封闭管道长距离输送时,其输运特性与粘滞性密切相关,在设计管道前必须测量被输石油的粘度。
液体粘滞系数的测量方法有毛细管法、圆筒旋转法和落球法等。本实验采用落球法测定液体的粘滞系数。
【实验目的】
1.了解用斯托克斯公式测定液体粘滞系数的原理,掌握其适用条件; 2.掌握用落球法测定液体的粘滞系数。
【预备问题】
1.如何判断小球作匀速运动?如何测量小球的收尾速度?
2.为什么实验中不能用手摸圆筒,不能正对并靠近圆筒液面呼吸? 3.为什么在实验过程中要保持待测液体的温度稳定?
【实验仪器】
液体粘滞系数测定仪、螺旋测微计、游标卡尺、温度计、小钢球、待测液体等。
【实验原理】
如图1所示,当质量为m、体积为V的金属小球在密度为?液的?粘滞液体中下落时,受到三个铅直方向
实验6 落球法测液体的粘滞系数
实验6 落球法测液体的粘滞系数
【粘滞系数知识和斯托克斯公式】
液体都具有粘滞性,液体的粘滞系数(又称内摩擦系数或粘度)是液体粘滞性大小的量度,也是粘滞流体的主要动力学参数。研究和测定流体的粘滞系数,不仅在物性研究方面,而且在医学、化学、机械工业、水利工程、材料科学及国防建设中都有很重要的实际意义。例如,现代医学发现,许多心血管疾病都与血液粘度的变化有关,血液粘度的增大会使流入人体器官和组织的血流量减少,血液流速减缓,使人体处于供血和供氧不足状态,可能引发多种心脑血管疾病和其他许多身体不适症状,因此,测量血液粘度的大小是检查人体血液健康的重要标志之一。又如,石油在封闭管道中长距离输送时,其输运特性与粘滞性密切相关,因而在设计管道前,必须测量被输石油的粘度。液体的粘度受温度的影响较大,通常随着温度的升高而迅速减小。
测定粘滞系数的方法有多种,如转筒法、毛细管法、落球法等。转筒法,利用外力矩与内摩擦力矩平衡,建立稳定的速度梯度来测定粘度,常用于粘度为0.1~100
的流体;
毛细管法,通过一定时间内流过毛细管的液体体积来测定粘度,多用于粘度较小的液体如水、乙醇、四氯化碳等;落球法,通过小球在液体中的匀速下落,利用斯托克斯公式测定粘度,常用于粘度较大
液体表面张力系数测定实验报告
液体表面张力系数的测量
【实验目的】
1、 掌握用砝码对硅压阻式力敏传感器定标的方法,并计算该传感
器的灵敏度
2、 了解拉脱法测液体表面张力系数测定仪的结构、测量原理和使
用方法,并用它测量纯水表面张力系数。
3、 观察拉脱法测量液体表面张力系数的物理过程和物理现象,并
用物理学概念和定律进行分析研究,加深对物理规律的认识 4、 掌握读数显微镜的结构、原理及使用方法,学会用毛细管测定
液体的表面张力系数。
5、 利用现有的仪器,综合应用物理知识,自行设计新的实验内容。 【实验原理】
一、拉脱法测量液体的表面张力系数
把金属片弯成如图 1(a)所示的圆环状,并将该圆环吊挂在灵敏的测力计上,如图 1(b)所示,然后把它浸到待测液体中。当缓缓提起测力计(或降低盛液体的器皿)时,金属圆环就会拉出一层与液体相连的液膜,由于表面张力的作用,测力计的读数逐渐达到一个最大值 F(当超过此值时,液膜即破裂),则 F 应是金属圆环重力 mg 与液膜拉引金属圆环的表面张力之和。由于液膜有两个表面,若每个表面的力为f=aL (L为圆形液膜的周长),则有
所以
F=mg+2sL (2)
落球法测量液体的粘滞系数
落球法测量液体的粘滞系数
实验目的:
1.掌握落体法测量液体的粘滞系数的基本原理。 2.测定蓖麻油的粘滞系数。 实验器材:
变温粘度测量仪,ZKY-PID温控实验仪,秒表,螺旋测微器,钢球若干。 实验原理:
质量为m的金属小球在粘滞液体中下落时,它会受到三个力,分别是小球的重力G、小球受到的液体浮力F 粘滞阻力f。如果液体的粘滞性较大,小球的质量均匀、体积较小、表面光滑,小球在液体中下落时不产生漩涡,而且下落速度较小,则小球所受到的粘滞阻力为:
f?3??vd
其中?是液体的黏度,d是小球的直径,v是小球在流体中运动时相对于液体的速度。 当小球开始下落时,速度较小,所受到的粘滞力阻力也较小,这时小球的重力大于浮力和粘滞力阻力之和,小球做加速运动;随着小球速度的增加,小球所受到的粘滞阻力也随之增加,当小球的速度达到一定数值时,三个力达到平衡,小球所受合力为零,小球开始匀速下落,此时:
G=F+f
f F 即
v
mg??0gV?3??v0d
G 式中m、v分别表示小球的质量和体积,?0表示液体的密度。如用?表示小球的密度,则小球的体积V为v0
4?d?V????
3?2?3
小球的质量m为m??V??6d3?
代入?整理得
????0?gd2?
落球法测量液体粘滞系数
实验八 落球法测量液体粘滞系数
概述
当液体流动时,平行于流动方向的各层流体速度都不相同,即存在着相对滑动,于是在各层之间就有摩擦力产生,这一摩擦力称为粘滞力,它的方向平行于两层液体的接触面,其大小与速度梯度及接触面积成正比,比例系数η称为粘度,它是表征液体粘滞性强弱的重要参数。液体的粘滞性的测量是非常重要的,例如,现代医学发现,许多心血管疾病都与血液粘度的变化有关,血液粘度的增大会使流入人体器官和组织的血流量减少,血液流速减缓,使人体处于供血和供氧不足的状态,这可能引起多种心脑血管疾病和其他许多身体不适症状。因此,测量血粘度的大小是检查人体血液健康的重要标志之一。又如,石油在封闭管道中长距离输送时,其输运特性与粘滞性密切相关,因而在设计管道前,必须测量被输石油的粘度。
各种实际液体具有不同程度的粘滞性。测量液体粘度有多种方法,本实验所采用的落球法是一种绝对法测量液体的粘度。如果一小球在粘滞液体中铅直下落,由于附着于球面的液层与周围其他液层之间存在着相对运动,因此小球受到粘滞阻力,它的大小与小球下落的速度有关。当小球作匀速运动时,测出小球下落的速度,就可以计算出液体的粘度。 一、实验目的
1、用落球法测液体的粘滞系数; 2、研究液体粘滞系数
落球法测量液体粘滞系数
落球法测量液体粘滞系数 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.
落球法测量液体粘滞系数
各种实际液体具有不同程度的粘滞性,当液体流动时,平行于流动方向的各层流体速度都不相同,即存在着相对滑动,于是在各层之间就有摩擦力产生,这一摩擦力称为粘滞力,它的方向平行于接触面,其大小与速度梯度及接触面积成正比,比例系数η称为粘度,它是表征液体粘滞性强弱的重要参数。
液体的粘滞性的测量是非常重要的,例如,现代医学发现,许多心血管疾病都与血液粘度的变化有关,血液粘度的增大会使流入人体器官和组织的血流量减少,血液流速减缓,使人体处于供血和供氧不足的状态,这可能引起多种心脑血管疾病和其他许多身体不适症状。因此,测量血粘度的大小是检查人体血液健康的重要标志之一。又如,石油在封闭管道中长距离输送时,其输运特性与粘滞性密切相关,因而在设计管道前,必须测量被输石油的粘度。
测量液体粘度有多种方法,本实验所采用的落球法是一种绝对法测量液体的粘度。如果一小球在粘滞液体中铅直下落,由于附着于球面的液层与周围其他液层之间存在着相对运动,因此小球受到粘滞阻
落球法测定甘油的粘滞系数
落球法测量液体的粘滞系数
一、实验内容:
熟悉斯托克斯定律,掌握用落球法测量液体的粘滞系数的原理和方法。
二、实验仪器:
落球法粘滞系数测定仪、小钢球、蓖麻油、千分尺、激光光电计时仪
三、实验原理:
如图1,当金属小球在粘性液体中下落时,它受到三个铅直方向的力:小球的重力mg、液体作用于小球的浮力?gV(V为小球体积,?为液体密度)和粘滞阻力F(其方向于小球运动方向相反)。如果液体无限深广,在小球下落速度v较小的情况下,有:
F?6??rv (1)
D
图1 液体的粘滞系数测量装置
F f L P H 上式称为斯托克斯公式,式中?为液体的粘滞系数,单位是Pa?s,r为小球的半径。
斯托克斯定律成立的条件有以下5个方面: 1)媒质的不均一性与球体的大小相比是很小的;
2)球体仿佛是在一望无涯的媒质中下降; 3)球体是光滑且刚性的; 4)媒质不会在球面上滑过;
5) 球体运动很慢,故运动时所遇的阻力系由媒质的粘滞性所致,而不是因球体运动所推向前行的媒质的惯性所产生。
小球开始下落时
传热膜系数测定实验报告 - 图文
北 京 化 工 大 学 化 工 原 理 实 验 报 告
实验名称: 对流给热系数测定实验 班 级: 姓 名:
学 号: 序 号: 同 组 人:
设备型号: 对流给热系数测定实验设备-第X套 实验日期:
对流给热系数测定实验——XXX
一、摘要
选用牛顿冷却定律作为对流传热实验的测试原理,通过建立水蒸汽—空气传热系统,分别对普通管换热器和强化管换热器进行了对流传热实验研究。确定了在相应条件下冷流体对流传热膜系数的关联式。此实验方法可测出蒸汽冷凝膜系数和管内对流传热系数。本实验采用由风机、孔板流量计、蒸汽发生器等装置,空气走内管、蒸汽走环隙,用计算机在线采集与控制系统测量了孔板压降、进出口温度和两个壁温,计算传热膜系数α,并通过作图确定了传热膜系数准数关系式中的系数A和指数m(n取0.4),得到了半经验关联式。实验还通过在内管中加入混合器的办法强化了传热,并重新测定了α、A和m。
二、实验目的
1、掌握传热膜系数α及传热系数K的测定方法;
2、通过实验掌握确
对流给热系数测定实验报告
实验名称:
对流给热系数测定实验
一、 实验目的
1. 测定水蒸汽在圆直水平管外冷凝给热系数α0及冷流体(空气或水)在圆直水平管内的强制对流给热系数αi。
2. 观察水蒸汽在圆直水平管外壁上的冷凝状况。 3 掌握热电阻测温方法。
4 掌握计算机自动控制调节流量的方法。
5 了解涡轮流量传感器和智能流量积算仪的工作原理和使用方法。 6 了解电动调节阀 压力传感器和变频器的工作原理和使用方法。 7 掌握化工原理实验软件库的使用。
二、实验装置流程示意图及实验流程简述
2途经阀○6、阀○7由蒸汽分布管进入套管换热器的环隙通道,冷凝水蒸汽自蒸汽发生器○
9、阀○8排入水沟。 水由阀○
4或电动调节阀○5、12控制的旋涡气泵产生的空气依次经过阀○冷流体水或来自由变频器○
13、10进入套管换热器的内管,涡轮流量计○水或空气流量调节阀○被加热后排入下水道或放空。
三、简述实验操作步骤及安全注意事项
空气~水蒸汽系统
1. 开启电源。依次打开控制面板上的总电源、仪表电源。
1, 调节手动调节阀○10使风量最大。 2. 启动旋涡气泵○
9、阀○8,排除套管环隙中积存的冷凝水,然后适当关小3. 排蒸汽管道的冷凝水。打开阀○
8,注意阀○8不能开得太大,否则蒸气泄漏严重。
空气—蒸汽对流给热系数测定实验报告及数据、答案
化工原理实验 对流传热实验
空气—蒸汽对流给热系数测定
一、实验目的
⒈通过对空气—水蒸气光滑套管换热器的实验研究,掌握对流传热系数α1的测定方法,加深对其概念和影响因素的理解。并应用线性回归分析方法,确定关联式Nu=ARemPr0.4中常数A、m的值。
⒉通过对管程内部插有螺纹管的空气—水蒸气强化套管换热器的实验研究,测定其准数关联式Nu=BRem中常数B、m的值和强化比Nu/Nu0,了解强化传热的基本理论和基本方式。
二、实验装置
本实验设备由两组黄铜管(其中一组为光滑管,另一组为波纹管)组成平行的两组套管换热器,内管为紫铜材质,外管为不锈钢管,两端用不锈钢法兰固定。空气由旋涡气泵吹出,由旁路调节阀调节,经孔板流量计,由支路控制阀选择不同的支路进入换热器。管程蒸汽由加热釜发生后自然上升,经支路控制阀选择逆流进入换热器壳程,其冷凝放出热量通过黄铜管壁被传递到管内流动的空气,达到逆流换热的效果。饱和蒸汽由配套的电加热蒸汽发生器产生。该实验流程图如图1所示,其主要参数见表1。
表1 实验装置结构参数
实验内管内径di(mm) 实验内管外径do(mm) 实验外管内径Di