流体阻力实验报告误差分析
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流体阻力实验报告
化工原理实验
北京化工大学
化工原理实验报告
实验名称:流体流动阻力测定 班 级:化工10 学 号: 姓 名: 同 组 人:
实验日期:2012.10.10
化工原理实验
流体阻力实验
一、摘要
通过测定不同阀门开度下的流体流量qv,以及测定已知长度l和管径d的光滑直管和粗糙直管间的压差 p,根据公式 2d p,其中 为实验温度下流体的密度;流体流速
l u2
u
4qv
,以及雷诺数Re du ( 为实验温度下流体粘度),得出湍流区光滑直管和粗糙2
d
直管在不同Re下的λ值,通过作 Re双对数坐标图,可以得出两者的关系曲线,以及和光滑管遵循的Blasius关系式比较关系,并验证了湍流区内摩擦阻力系数λ为雷诺数Re和相对粗糙度ε/d的函数。由公式 1
2
u2
2 p
可求出突然扩大管的局部阻力系数,以及由
1
u
64求出层流时的摩擦阻力系数 ,再和雷诺数Re作图得出层流管 Re
Re关系曲线。
关键词:摩擦阻力系数 局部阻力系数 雷诺数Re 相对粗糙度ε/d
二、实验目的
1、掌握测定流体流动阻力实验的一般试验方法;
2、测定直管的摩擦阻力系数λ及突然扩大管的局部阻力系数ζ; 3、测定层流管的摩擦阻力系数λ;
4、验证湍流区内摩擦阻力系数λ为
流体流动阻力测定实验报告
流体力学综合实验装置 流体流动阻力测定(45)
实验报告
姓 名: 学 号: 专 业: 指导老师: 装置号: 日期:
一、实验目的
1.掌握测定流体流经直管、管件和阀门时阻力损失的一般实验方法。
2.测定直管摩擦系数λ与雷诺准数Re的关系,验证在一般湍流区内λ与Re的关系曲线。 3.测定流体流经管件、阀门时的局部阻力系数?。 4.学会涡轮流量计的使用方法。
5.识辨组成管路的各种管件、阀门,并了解其作用。
二、基本原理
流体通过由直管、管件(如三通和弯头等)和阀门等组成的管路系统时,由于粘性剪应力和涡流应力的存在,要损失一定的机械能。流体流经直管时所造成机械能损失称为直管阻力损失。流体通过管件、阀门时因流体运动方向和速度大小改变所引起的机械能损失称为局部阻力损失。 流体在水平等径直管中稳定流动时,阻力损失为: hf??pf??p1?p2???lu2d2
化工原理 流体阻力实验报告(北京化工大学)
北京化工大学 化工原理实验报告
实验名称:流体阻力实验 班级:化工1305班 姓名:张玮航
学号:2013011132序号: 11 同组人:宋雅楠、陈一帆、陈骏
设备型号:流体阻力-泵联合实验装置UPRSⅢ型-第4套 实验日期: 2015-11-27
北京化工大学化工原理流体阻力实验
一、实验摘要
首先,本实验使用UPRSⅢ型第4套实验设备,通过测量不同流速下水流经不锈钢管、镀锌管、层流管、突扩管、阀门的压头损失来测定不同管路、局部件的雷诺数与摩擦系数曲线。确定了摩擦系数和局部阻力系数的变化规律和影响因素,验证在湍流区内λ与雷诺数Re和相对粗糙度的函数。该实验结果可为管路实际应用和工艺设计提供重要的参考。
结果,从实验数据分析可知,光滑管、粗糙管的摩擦阻力系数随Re增大而
0.25减小,并且光滑管的摩擦阻力系数较好地满足Blasuis关系式:??0.3163Re。
突然扩大管的局部阻力系数随Re的变化而变化。
关键词:摩擦系数,局部阻力系数,雷诺数,相对粗糙度
二、实验目的
1、掌握测定流体流动阻力实验的一般实验方法:
①测量湍流直管的阻力,确定摩擦阻力系数。 ②测量湍流局部管道的阻力,确定摩擦阻力系数。 ③测量层流直
稳态误差分析实验报告 (2)
(一) 稳定性实验报告
11电自四班 王旭 学号:29
(一)实验目的:
1)、熟悉开环传递函数参数对系统稳定性的影响 2)、了解用于校正系统稳定性的串联一阶微分参确定数 (二)实验步骤及相关数据与实验结论
(1)判定系统稳定时K值得取值范围以及K取不同值使得系统稳定、临界稳定和不稳定时,MATLAB仿真的阶跃响应曲线。 1、系统开环传递函数如下:
G1(s)=K/(S(T1s+1)(T2S+1)) 其中T1=0.4,T2=0.5 2、求其闭环函数为:
Φ(s)=k/(S(0.4S+1)(0.5S+1)+K)即Φ(s)=K/(0.2s^3+0.9s^2+s+k) 3、系统的特征方程为: S^3+4.5s^2+5s+5k=0
根据劳斯判据可以得出系统稳定时K的取值范围0<K<4.5 运用MATLAB仿真取K值为3,4.5,10 程序如下: clear t=0:0.1:10
for k=[3,4.5,10] num=[k]
den=[0.2 0.9 1 k] sys=tf(num,den) p=roots(den) figure(1)
加工误差的统计分析实验报告
《机械制造工艺学》课程实验报告
实 验 名 称: 加工误差的统计分析
姓 名: 班 级: 学 号: 实 验 日 期:2014 年5月 9 日 指导教师: 成 绩:
1. 实验目的
(1)掌握加工误差统计分析方法的基本原理和应用。
(2)掌握样本数据的采集与处理方法,要求:能正确地采集样本数据,并能通过对样
本数据的处理,正确绘制出加工误差的实验分布曲线和图。 (3)能对实验分布曲线和图进行正确地分析,对加工误差的性质、工序能力及工艺稳定性做出准确的鉴别。 (4)培养对加工误差进行综合分析的能力。
2. 实验内容与实验步骤
(1)实验原理:在实际生产中,为保证加工精度,常常通过对生产现场中实际加工出
的一批工件进行检测,运用数理统计的方法加以处理和分析,从中寻找误差产生的规律,找出提高加工精度的途径。这就是加工误差统计分析方法。加工误差分析的方法有两种形式,一种为分布图分析法,另一种为点图分析法。 (2
管路沿程阻力测定实验报告
实验一 管路沿程阻力测定
一、实验目的
1.掌握流体流经管道时沿程阻力损失的测定方法
2.测定流体流过直管时的摩擦阻力,确定摩擦系数λ与Re的关系。
3.测定流体流过管件是的局部阻力,并求出阻力系数ξ。 4.学会压差计和流量计的使用。 二、实验原理
流体在管路中流动时,由于粘性剪应力和涡流的存在,不可避免地会引起压强损耗。这种损耗包括流体流经直管的沿程阻力以及流体流动方向的改变或因管子大小、形状的改变所引起的局部阻力。 1.沿程阻力
流体在水平均匀管道中稳定流动时,由截面1到截面2,阻力损失表现为压力降低:hf?p1?p2湍流流动时,影响阻力损失的因数十分复杂,必须通过实验研
ρ究其规律。为减少实验的工作量,扩大实验结果的应用范围,可以采用因次分析法将各个变量综合成准数关系式。 影响阻力损失的因素有:
1)流体性质:密度ρ,粘度μ;
2)管路的几何尺寸:管径d,管长l,管壁粗糙度ε; 3)流速u。
变量关系可以表示为:Δp=f(d,l,μ,ρ,u,ε)组合成如下的无因次式:
2ΛpduρlεΔplεu?φ(,,)?·φ(Re,)·μdd; φdρ·u2d2;
2εΔplu?λ· 引入:λ?φ(Re
管路沿程阻力测定实验报告
实验一 管路沿程阻力测定
一、实验目的
1.掌握流体流经管道时沿程阻力损失的测定方法
2.测定流体流过直管时的摩擦阻力,确定摩擦系数λ与Re的关系。
3.测定流体流过管件是的局部阻力,并求出阻力系数ξ。 4.学会压差计和流量计的使用。 二、实验原理
流体在管路中流动时,由于粘性剪应力和涡流的存在,不可避免地会引起压强损耗。这种损耗包括流体流经直管的沿程阻力以及流体流动方向的改变或因管子大小、形状的改变所引起的局部阻力。 1.沿程阻力
流体在水平均匀管道中稳定流动时,由截面1到截面2,阻力损失表现为压力降低:hf?p1?p2湍流流动时,影响阻力损失的因数十分复杂,必须通过实验研
ρ究其规律。为减少实验的工作量,扩大实验结果的应用范围,可以采用因次分析法将各个变量综合成准数关系式。 影响阻力损失的因素有:
1)流体性质:密度ρ,粘度μ;
2)管路的几何尺寸:管径d,管长l,管壁粗糙度ε; 3)流速u。
变量关系可以表示为:Δp=f(d,l,μ,ρ,u,ε)组合成如下的无因次式:
2ΛpduρlεΔplεu?φ(,,)?·φ(Re,)·μdd; φdρ·u2d2;
2εΔplu?λ· 引入:λ?φ(Re
流体流动阻力测定实验指导书
流体流动阻力实验装置(LZ101D)——实验指导书
流体流动阻力测定
实验指导书
第 1 页
共 7页 浙江中控科教仪器设备有限公司
流体流动阻力实验装置(LZ101D)——实验指导书
流体流动阻力的测定
一、实验目的
1.掌握测定流体流经直管、管件和阀门时阻力损失的一般实验方法。
2.测定直管摩擦系数λ与雷诺准数Re的关系,验证在一般湍流区内λ与Re的关系曲线。 3.测定流体流经管件、阀门时的局部阻力系数?。 4.学会倒U形压差计和涡轮流量计的使用方法。 5.识辨组成管路的各种管件、阀门,并了解其作用。
二、基本原理
流体通过由直管、管件(如三通和弯头等)和阀门等组成的管路系统时,由于粘性剪应力和涡流应力的存在,要损失一定的机械能。流体流经直管时所造成机械能损失称为直管阻力损失。流体通过管件、阀门时因流体运动方向和速度大小改变所引起的机械能损失称为局部阻力损失。 1.直管阻力摩擦系数λ的测定
流体在水平等径直管中稳定流动时,阻力损失为: hf??pf??p1?p2??lu2lu2?? (1)
d2即,
大学物理实验报告数据处理及误差分析
篇一:大学物理实验1误差分析
云南大学软件学院 实验报告
课程: 大学物理实验 学期:2014-2015学年 第一学期 任课教师:
专业:
学号:
姓名:
成绩:
实验1 误差分析
一、实验目的
1. 测量数据的误差分析及其处理。
二、实验内容
1.推导出满足测量要求的表达式,即v0?f(?)的表达式;
V0=sqrt((x*g)/sin(2*θ))
2.选择初速度A,从[10,80]的角度范围内选定十个不同的发射角,测量对应的射程,记入下表中:
3.根据上表计算出字母A
对应的发射初速,注意数据结果的误差表示。
将上表数据保存为A.txt,利用以下Python程序计算A对应的发射初速度,结果为100.1 import math g=9.8 v_sum=0 v=[]
my_file=open("A.txt","r")
my_info=my_file.readline()[:-1] x=my_info[:].split('\t')
my_info=my_file.readline()[:-1] y=my_info[:].split('\t') for i in range(0,10):
v.append(ma
工程流体力学实验报告之实验分析与讨论
工程流体力学实验报告之分析与讨论
实验一 流体静力学实验
实验分析与讨论
1.同一静止液体内的测管水头线是根什么线?
测压管水头指
,即静水力学实验仪显示的测管液面至基准面的垂直高度。测压管水头线指测
压管液面的连线。实验直接观察可知,同一静止液面的测压管水头线是一根水平线。 2.当PB<0时,试根据记录数据,确定水箱内的真空区域。
,相应容器的真空区域包括以下三部分:
(1)过测压管2液面作一水平面,由等压面原理知,相对测压管2及水箱内的水体而言,该水平面为等压面,均为大气压强,故该平面以上由密封的水、气所占的空间区域,均为真空区域。
(2)同理,过箱顶小水杯的液面作一水平面,测压管4中,该平面以上的水体亦为真空区域。
(3)在测压管5中,自水面向下深度某一段水柱亦为真空区。这段高度与测压管2液面低于水箱液面的高度相等,亦与测压管4液面高于小水杯液面高度相等。 3.若再备一根直尺,试采用另外最简便的方法测定γ0。
最简单的方法,是用直尺分别测量水箱内通大气情况下,管5油水界面至水面和油水界面至油面的垂直高度h和h0,由式
,从而求得γ0。
4.如测压管太细,对测压管液面的读数将有何影响?
设被测液体为水,测压管太细,测压管液面因毛细现象而升高,造成测量误差,毛细高度由下式计算
式中,为表面张