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文檔簡介

雷諾實驗(一)實驗目的!、實際觀察流體流動的兩種型態,加深對層流和湍流的認識。2、測定液體(水)在圓管中流動的臨界雷諾數,——即下臨界雷諾數,學會其測定的方法。(二)實驗裝置實驗裝置圖如下:圖雷諾儀的結構示意圖1、電測流量裝置及其計量水箱2、出水閥門3、電測流量儀4、雷諾儀試管5、色液罐

6、實驗桌口7、恒水位水箱8、儲水箱9、水泵10、進水閥門11、集水槽12-放水閥門實驗裝置的結構示意圖如圖4-5所示。恒水位水箱7靠溢流來維持水位恒定。在水箱的下部裝有水平放置的長直玻璃圓管4(雷諾實驗管),實驗管與水箱相通,恒水位水箱中的水可以過玻璃實驗管恒定出流,實驗管的另一端裝有出水閥門2,可用以調節出水的流量。閥門2的下面裝有回水水箱和計量水箱,計量水箱里裝有電測流量裝置1(由浮子、光柵計量尺和光電傳感器等組成),可以在電測流量儀3上直接顯示出實驗時的流體流量(數字顯示出流體出流體積W[立升]和相應的出流時間T[秒])。在恒水位水箱的上部裝有色液罐5,其中的顏色液體可經細管引流到玻璃實驗管的進口處。色液罐下部裝有調節小閥門,可以用來控制和調節色液液流。雷諾儀還設有儲水箱8,由水泵9向實驗系統供水,而實驗的回流液體可經集水槽11回流到儲水箱中。(三)實驗操作1、實驗前的準備1)關閉出水閥門2。2)打開進水閥門10后,按下電測流量儀3上的水泵開關,啟動水泵9,向恒水位水箱放水。3)在水箱接近放滿時,調節閥門10,使水箱的水位達到溢流水平,并保持有一定的溢流。4)適度打開出水閥門2,使實驗管出流,此時,恒水位水箱仍要求保持恒水位,否則可再調節閥門10,使其達到恒水位,應一直保持一定量的溢流。(注意:整個實驗過程中都應滿足這個要求)。5)檢查并調整電測流量裝置,使其能夠正常工作。6)測量水溫。2、進行實驗,觀察流態具體操作如下:1)微開出水閥門2,使實驗管中的水流有穩定而較小的流速。2)微開色液罐下的小閥門,使色液從細管中不斷流出,此時,可能看管中的色液液流與管中的水流同步在直管中沿軸線向前流動,色液呈現一條細直流線,這說明在此流態下,流體的質點沒有垂直于主流方向的橫向運動,有色直線沒有與周圍的液體混雜,而是層次分明地向前流動。此時的流體即為層流。(若看不到這種現象,可再逐漸關小閥門2,直到看到有色直線為止)3)逐漸緩慢開大閥門2至一定開度時,可以觀察到有色直線開始出現脈動,但流體質點還沒有達到相互交換的程度,此時,即象征為流體動狀態開始轉換的臨界狀態(上臨界點),當時的流速即為臨界流速。4)繼續開大閥門2,即會出現流體質點的橫向脈動,繼而色線會被全部擴散與水混合此時的流態即為湍流。5)此后,如果把閥門2逐漸關小,關小到一定開度時,又可以觀察到流體的流態從湍流轉變到層流的臨界狀態(下臨界點)。繼續關小閥門,實驗管中會再次出現細直色線,流體流態又轉變為層流。以上只是認識性實驗,實際觀察一些過程和現象,沒有具體的測試內容。3、測定臨界雷諾數Rek具體操作如下:1)開大水閥門2,并保持細管中有色液流出,使實驗管中的水流處于湍流狀態,看不到色液的流線。

2)緩慢地逐漸關小出水閥門,仔細觀察實驗管中的色液流動變化情況,當閥門關小到一定開度時,可看到實驗管中色液出口處開始有色脈動流線出現,但還沒有達到轉變為層流的狀態,此時,即象征為由湍流轉變為層流的臨界狀態。3)在此臨界狀態下測量出水流的流量,具體步驟如下:i) 關閉計量水箱的放水閥門12;ii) 扳動出水閥門2下面的出水水嘴,使出流的水流入計量水箱中;iii) 待流入計量水箱中的水已使電測流量計的浮子浮起一定高度時,即可開始計量。按下電測流量儀3上的復位按鈕,流量顯示器即開始計量顯示,顯示出即時的出流總體積和相應的出流時間。計量到適當時間后,按下電測流量儀3上的鎖定按鈕,即停止計量,并顯示出計量時出流流體的總體積V[x10-3m3]和相應的出流時間T。打開放水閥門12,把計量水箱中的水放回儲水箱,再關閉閥門12。按①、②步驟重復測量3次。將測試結果記入實驗記錄表中。(四)實驗數據計算和處理1、實驗記錄表次數VTVs臨界流速臨界雷諾數附注1(x10-3m3)(s)(m3/s)uK(m/s)實驗管內徑:2ZVD= mm3水溫:°C式中V2式中VRe—kv(4-1)VsVsm/s(4-2)k A兀d

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