Файл: Отчет по лабораторной работе 3 Определение количества воздуха, поступающего в модель.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Отчеты по практике

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 20.03.2024

Просмотров: 20

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Министерство науки и высшего образования

Российской федерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ


Кафедра безопасности производств
ОТЧЕТ

По лабораторной работе №3

Определение количества воздуха, поступающего в модель

Выполнили: студенты гр. ТПР-17

/Савенков А.А./

(подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: асс. каф. БП /Кабанов Е.И./

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)


Санкт-Петербург

2021

Цель работы: получить опыт использования уравнения Бернулли для решения конкретных задач, научиться определять количество (расход) воздуха, поступающего в коллектор установки, оценить виды сопротивления и депрессии, закрепить навыки работы с измерительными приборами и обработки результатов измерений.
Общие сведения

Участок 0 – 1, на котором производятся измерения статической депрессии, представляет собой коллектор модели, через который воздух из атмосферы лаборатории входит в установку. Уравнение Бернулли для этого участка при отсутствии естественной тяги (he =0):

hст 0 -1 + hск 0 -1 = hвх 0 – 1 (1)

где h ст 0-1 – статическая депрессия на участке 0–1; h ск 0-1 – скоростная депрессия на этом же участке; h вх 0–1 – депрессия (потеря давления), расходуемая на преодоление сопротивления входа в коллектор установки.

hск 0 - 1= pск 0 – pск 1 = (v02 - v12) γ / 2g , (2)

где v0 и v1 – средние скорости движения воздуха соответственно в атмосфере лаборатории и в коллекторе, где расположена точка 1, м/с; γ – удельный вес воздуха.

Так как v0 = 0, а v1>0, то h ск 0-1= - γ v12/ 2g

В соответствии с этим уравнение (1) может быть представлено в виде

h ст 0 -1 = h вх 0 – 1 + γ v12/ 2g (3)

Физический смысл этих преобразований состоит в следующем. Так как величина hск 0-1 имеет отрицательный знак (разряжение), то она трактуется как сопротивление движению воздуха и по абсолютной величине суммируется с сопротивлением входа hвх 0–1. Это свидетельствует о том, что энергия давления вентилятора на участке 0–1 (статическая депрессия hст 0 –1) расходуется не только на преодоление сопротивления входа
, но и на «разгон» воздуха со скорости v0 = 0 в атмосфере до v1>0 в точке 1.

Между первым и вторым слагаемым в правой части формулы (3) есть существенное различие. Часть энергии давления hст 0–1 , расходуемая на преодоление сопротивления входа (h вх 0–1), безвозвратно теряется, рассеиваясь в форме тепла; другая же ее часть, расходуемая на разгон воздуха (γ v12/ 2g), переходит в кинетическую (скоростную) энергию воздушного потока, т.е. энергия давления переходит в энергию движения.

Энергия, затрачиваемая на преодоление сопротивления входа (вход в коллектор рассматривается как местное сопротивление), пропорциональна скоростной энергии потока, т.е.

h вх 0–1 = ξ к γ v12/ 2g (4)

где ξк = 0,05 - безразмерный коэффициент местного сопротивления на входе в коллектор (величина его установлена эмпирически).

Подставив выражение (4) в формулу (3), получим

hст 0-1 = (ξк +1) γ v12/ 2g (5)

Из формулы (5) следует, что, измерив статическую депрессию на входе в коллектор h ст 0 –1, можно определить среднюю скорость движения воздуха в коллекторе:

v1=[( 2g hст 0–1) / 1,05 γ ]0,5 (6)

Зная среднюю скорость v1 и площадь поперечного сечения коллектора S1 =0,0021 м2, можно определить количество воздуха, поступающего в коллектор модели

Q = v1S1 (23)



Рисунок 1 – Схема аэродинамической установки

Температура воздуха в лаборатории: t = 220С

Атмосферное давление в лаборатории: p0 = 103.9 кПа
Результаты исследований

Таблица№1. Результаты измерений

Номер открытого

шибера

Участок, на котором

производится замер

Вид измеряемой

депрессии

Тип измерительного

прибора

Фактор прибора Км

Жидкость, используемая

в приборе

Показания прибора

Положение мениска в трубке прибора

Подъем уровня жидкости

h п , мм

Величина депрессии

h, мм вод. ст.

Начальное

h 0 , мм

Конечное

h к , мм

1

0 – 1


h СТ


ММН


0,2


Спирт


18


35

17

3,4

2

37

19

3,8

1 и 2

45

27

5,4


Таблица№2. Результаты вычислений

Номер открытого шибера

h ст 0 –1

h ск 0-1

h вх 0 – 1

v1 , м /c

Q, м3/c

1











2











1 и 2











Ход работы

  1. При помощи микроманометра измерены начальное и конечное положения столбов жидкости. Затем вычислен подъем уровня жидкости:







  1. Затем величина статической депрессии для каждого участка рассчитывается по формуле:










  1. Средняя скорость движения воздуха в коллекторе:



  1. Количество воздуха, поступающего в коллектор модели:

;

;

.

где S=0.0021 м2 – площадь поперечного сечения коллектора

  1. Скоростная депрессия на этом же участке:

hск 0 - 1= - v12 γ /2g







  1. Депрессия (потеря давления), расходуемая на преодоление сопротивления входа в коллектор установки:

hвх 0 – 1 = ξк γ v12/ 2g







где ξк=0.05 - безразмерный коэффициент местного сопротивления на входе в коллектор (величина его установлена эмпирически).

  1. По результатам рассчитанных депрессий выполняется проверка на правильность измерений, проделанных с помощью микроманометром:



Погрешность измерений не выходит за предел ±2 мм, следовательно, измерения выполнены правильно.

Вывод: в данной лабораторной работе был произведен расчет средней скорости движения воздуха в коллекторе, количества воздуха поступающего в коллектор установки, статической, скоростной, а также депрессии расходуемой на преодоление сопротивления входа в коллектор установки.