Файл: Отчет по лабораторной работе 3 Определение количества воздуха, поступающего в модель.docx
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
-
При помощи микроманометра измерены начальное и конечное положения столбов жидкости. Затем вычислен подъем уровня жидкости:
-
Затем величина статической депрессии для каждого участка рассчитывается по формуле:
-
Средняя скорость движения воздуха в коллекторе:
-
Количество воздуха, поступающего в коллектор модели:
;
;
.
где S=0.0021 м2 – площадь поперечного сечения коллектора
-
Скоростная депрессия на этом же участке:
hск 0 - 1= - v12 γ /2g
-
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).
-
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.