2. mérés Áramlási veszteségek mérése

Hasonló dokumentumok
F. F, <I> F,, F, <I> F,, F, <J> F F, <I> F,,

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

3. Mérőeszközök és segédberendezések

MUNKAANYAG. Szabó László. Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Áramlástan feladatgyűjtemény. 6. gyakorlat Bernoulli-egyenlet instacionárius esetben

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám:

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

Folyadékok és gázok mechanikája

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR

Folyadékok és gázok áramlása

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ MÉRÉSE A berendezés

Folyadékok és gázok áramlása

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Gépészmérnöki Alapismeretek 6. MÉRÉS

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ JELLEGGÖRBÉINEK MÉRÉSE

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

PONTSZÁM:S50p / p = 0. Név:. NEPTUN kód: ÜLŐHELY sorszám

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

Mérnöki alapok 8. előadás

Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép. Értékelési skála:

KÜLÖNBÖZŐ ALAKÚ PILLANGÓSZELEPEK VESZTESÉGTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA

4.GYAKORLAT (8. oktatási hét)

Á R A M L Á S T A N. Áramlás iránya. Jelmagyarázat: p = statikus nyomás a folyadékrészecske felületére ható nyomás, egyenlő a csőfalra ható nyomással

Magyar Öntözési Egyesület

Áramlástechnikai mérések

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR

Beszabályozó szelep - Csökkentett Kv értékkel

Ellenörző számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések

BMEGEÁTAT01-AKM1 ÁRAMLÁSTAN (DR.SUDA-J.M.) 2.FAKZH AELAB (90MIN) 18:45H

10. Valóságos folyadékok áramlása

Csavarorsós emelőbak tervezési feladat Gépészmérnök, Járműmérnök, Mechatronikai mérnök, Logisztikai mérnök, Mérnöktanár (osztatlan) BSC szak

GROX huzatszabályzók szélcsatorna vizsgálata

Vegyipari Géptan labor munkafüzet

Folyadékok és gázok mechanikája

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

STAD-R. Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

Keresztmetszet másodrendű nyomatékainak meghatározása

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Áramlástan feladatgyűjtemény. 3. gyakorlat Hidrosztatika, kontinuitás

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

ÚJ!!! Gázömlés biztonsági szelep GSW55. A legnagyobb üzembiztonság. a nyomáscsökkenés jóval a megengedett 0.5 mbar éték alatt marad

DÖNTŐ április évfolyam

7.GYAKORLAT (14. oktatási hét)

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

STAF, STAF-SG. Beszabályozó szelepek DN , PN 16 és PN 25

ÁRAMLÁSTAN FELADATGYŰJTEMÉNY

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

LAPDIFFÚZOR JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

Áramlástan feladatgyűjtemény. 4. gyakorlat Bernoulli-egyenlet

Térfogatáram mérési módszerek 1.: Mérőperem - Sebességeloszlás (Pr)

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 1.

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás

2.GYAKORLAT (4. oktatási hét) PÉLDA

Beavatkozószervek. Összeállította: dr. Gerzson Miklós egyetemi docens Pannon Egyetem Automatizálási Tanszék

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN :2003 SZABVÁNY SZERINT.

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

NETTÓ ÁRLISTA H-9/10-2 H-9/10-1 H-9/10-EF H-9/10-AN. Plasson elektrofitting karmantyú D PN SDR LISTAÁR. BTR PE gömbcsap PN SDR LISTAÁR

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnöktanár)

Fluidumok áramlása. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV M4. számú mérés Testek ellenállástényezőjének mérése NPL típusú szélcsatornában

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

Mechanika IV.: Hidrosztatika és hidrodinamika. Vizsgatétel. Folyadékok fizikája. Folyadékok alaptulajdonságai

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

STAD-R. Beszabályozó szelepek Beszabályozó szelep DN 15-25, csökkentett Kv értékkel

Gyakorlati útmutató a Tartók statikája I. tárgyhoz. Fekete Ferenc. 5. gyakorlat. Széchenyi István Egyetem, 2015.

3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

Az α értékének változtatásakor tanulmányozzuk az y-x görbe alakját. 2 ahol K=10

Mérési jegyzőkönyv. M1 számú mérés. Testek ellenállástényezőjének mérése

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

Gravi-szell huzatfokozó jelleggörbe mérése

kysimply Unique együlékes szelep

KLIMAFLEX SB. hővisszanyerős rendszerek levegőelosztás légkondicionáló berendezések SHAPE YOUR IDEAS

Térfogatáram mérő kés zülékek

ÚJ!!! Gázömlés biztonsági szelep GSW55. A legnagyobb üzembiztonság. a nyomáscsökkenés jóval a megengedett 0.5 mbar éték alatt marad

Dinamika. p = mυ = F t vagy. = t

Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok-ii.

M é r é s é s s z a b á l y o z á s


Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I. Horváth Csaba & Nagy László

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA GÉPÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976

Átírás:

. mérés Áramlási veszteségek mérése A mérésről készült rövid videó az itt látható QR-kód segítségével: vagy az alábbi linken érhető el: http://www.uni-miskolc.hu/gepelemek/tantargyaink/00b_gepeszmernoki_alapismeretek/.meres.mp4 A mérés célja: adott körkeresztmetszetű csőben meghatározni a csősúrlódási tényező ( λ ) értékét, valamint a különböző csőszerelvényeknél a veszteségtényező (ζ ) értékét. A súrlódási és leválási veszteségek, mint a két leglényegesebb veszteségfajta, arányos a sebességi energiával, s így a nyomásveszteség pp = ζ ρρ vv (5) ahol v a csőben áramló közeg sebessége. A p ' értéke meghatározható nagypontosságú differenciálmanométer segítségével, ill. U-csöves manométerrel. A ζ veszteségtényező nagysága egyenes körkeresztmetszetű csőben a (6) összefüggésből számítható. ζ = λ ll dd (6). A csősúrlódási tényező ( λ ) meghatározása A. ábrán látható mérési vázlat és pontjára felírható az áramló közegre a Bernoulli-féle energiaegyenlet, a két pont közötti veszteségeket is figyelembe véve ρρ gg h + pp + ρρ vv = ρρ gg h + pp + ρρ vv + pp (7) A cső egyenletes keresztmetszete és vízszintes elhelyezése miatt h h és v v-nek vehető, és így p' = p p (8)

A mérésre felírva az egyensúlyi egyenletet ahol + h= l + l,. ábra pp + h ρρ ll gg = pp + (h h) ρρ ll gg + h ρρ vv gg (9) ρ v a mérőfolyadék (víz) sűrűsége, ρ l az áramló közeg (levegő) sűrűsége. Ezt visszahelyettesítve a (8) összefüggésbe kapjuk, hogy és ebből pp pp = h gg (ρρ vv ρρ ll ) (0) pp = pp pp = h (ρρ vv ρρ ll ) gg = ζ ρρ ll vv = λ ll dd ρρ ll vv () λ = h (ρρ vv ρρ ll ) dd gg ll vv ρρ ll () A csősúrlódási tényező ( λ ) kiszámításához ismernünk kell a következő értékeket: d a cső átmérőjét, l a veszteséges csőszakasz hosszát, ρρ vv a mérőfolyadék (víz) sűrűségét (ρρ vv = 000 kkkk mm 3), g nehézségi gyorsulást, melynek értéke g=9,8, + h= l + l mért értékét és

ρρ ll az áramló folyadék (levegő) sűrűségét, amelyet az állapotjellemzők határoznak meg. Számítása: ahol ρρ ll =,93 bb 760 73 73 + θθ b a légnyomás értéke a mérés időpontjában [Hgmm], ϑ a mérőhelyiség hőmérséklete [ C]. Ismeretlen még a λ csősúrlódási tényezőn kívül az áramló közeg (levegő) sebessége (v). Ennek meghatározására Venturi-féle csövet használunk. A jól megmunkált felületek és a rövid szakasz miatt itt az áramlási veszteségeket elhanyagoljuk ( p ' 0). (3) 3. ábra A 3. ábrán látható Venturi csőre felírva a Bernoulli energiaegyenletet: pp + ρρ ll gg h + ρρ ll vv = pp + ρρ ll gg h + ρρ ll vv ahol a vízszintes elrendezés miatt h h-nek vehető, s így (4) pp pp ρρ ll = vv vv (5) A kontinuitási tételt felhasználva, azaz a levegőt összenyomhatatlannak tekintve AA vv = AA vv (6)

ebből Ezt visszahelyettesítve a (5)-be: p A vv = AA AA vv = dd ππ 4 dd vv ππ = dd dd vv (7) 4 pp pp = dd 4 vv ρρ ll dd (8) p meghatározásához felírva az egyensúlyi egyenletet + ahol h = h + h. v pp + h ρρ ll gg = pp + (h h vv ) ρρ ll gg + h vv ρρ vv gg (9) A (8) összefüggésbe visszahelyettesítve ebből pp pp = h vv gg (ρρ vv ρρ ll ) (0) h vv gg (ρρ vv ρρ ll ) = dd 4 vv ρρ ll dd () vv = h vv gg (ρρ vv ρρ ll ) ρρ ll dd 4 dd A v ismeretében számítható a λ csősúrlódási tényező értéke. A mérési berendezés úgy van elkészítve, hogy a Venturi cső belső átmérője ( d ) azonos a mérendő cső átmérőjével (d), így a számított áramlási sebességek is megegyeznek, v = v. A v -re vonatkozó () összefüggést visszahelyettesítjük a ()-be kapjuk λ = () dd h dd 4 (3) ll h vv dd A csősúrlódási tényező kifejezhető az áramló közeg (levegő) sűrűsége ( ρ ) ismerete nélkül is.. Csőelzáró szerelvények A csőelzáró szerelvények feladata: a közeg áramlásának szabályozása, ill. elzárása. A csőelzáró szerelvények rövid ismertetése: a) A csap (4. ábra) előnye: olcsó, könnyű után állítás, egyenes átmenetet biztosít. Hátránya: a tömítést rosszul tartja, záráskor, nyitáskor folyadéklökés keletkezhet, nagyobb átmérőre nem alkalmazható. b) A szelep (5. ábra) előnye: nagy a záró nyomás, a zárás tökéletes, s ezt egyszerű szerkezettel érhetjük el, gyorsan nyitható és zárható. Hátrányai: az irányváltás következtében l

a folyadéknak nagyobb a nyomásvesztesége, a csővezetékben nyitáskor, záráskor folyadéklökés keletkezhet. Ha az áramlási iránytörést el akarjuk kerülni, akkor ferdeülésű szelepet (6. ábra) alkalmazunk. 4. ábra 5. ábra

6. ábra 7. ábra

c) A tolózár (7. ábra) előnye: az átmenet egyenes, záráskor nincs folyadéklökés. Hátrányai: a zárófelületek nyitáskor, záráskor csiszolódnak, gyorsan kopnak. 3. A szerelvények veszteségtényezőinek meghatározása A szerelvényekben létrejön az ún. leválási veszteség, ami a súrlódási veszteségnél egy-egy szerelvényen lényegesen nagyobb lehet. Ez a sebességi energiával arányos. Nem részletezve a levezetést az előzőekhez hasonlóan ebből pp = h (ρρ vv ρρ ll ) gg = ζ ρρ ll vv ζ = h (ρρ vv ρρ ll ) gg ρρ ll vv (5) A h értéke a szerelvény két csonkján mért vízoszlopmagasság különbség, v az áramló közeg sebessége, amit a Venturi cső segítségével mérünk minden szerelvényre külön-külön. Így a különböző szerelvényekre érvényes ζ veszteségtényező számítható: (4) ζ = h dd 4 (6) h vv dd képlet alapján. A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a mérés tárgyát, helyét és idejét, a mérés elrendezés vonalas vázlatát, a mérés leírását, a táblázatot a mért és számított értékekkel. Ellenőrző kérdések:. Ismertesse a Bernoulli-féle energiaegyenletet!. Ismertesse a csősúrlódási tényező fogalmát! 3. Mit értünk egy csőszerelvény veszteségtényezőjén?