Áramlástan Tanszék

Hasonló dokumentumok
Áramlástan Tanszék

Áramlástan Tanszék

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I.

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I. Előadók: Nagy László Balogh Miklós

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I. Horváth Csaba & Nagy László

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I. Nagy László Várhegyi Zsolt

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Áramlástan Tanszék. Mérés előkészítő óra I

M2 SZABADSUGÁR VIZSGÁLATA

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra II. Horváth Csaba & Nagy László

Lencsék fókusztávolságának meghatározása

Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

M9 DIFFÚZOR JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA

4 A. FELÜLETI FESZÜLTSÉG MÉRÉSE BUBORÉKNYOMÁSOS MÓDSZERREL

Folyadékok Mechanikája Válogatott Példatár

Segédlet a Tengely gördülő-csapágyazása feladathoz

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

Tornyai Sándor Fizikaverseny Megoldások 1

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR

1. TRANSZPORTFOLYAMATOK

AXIÁL VENTILÁTOROK MÉRETEZÉSI ELJÁRÁSÁNAK KORREKCIÓJA

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

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

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ JELLEGGÖRBÉINEK MÉRÉSE

SZAKDOLGOZAT VIRÁG DÁVID

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ MÉRÉSE A berendezés

KS TÍPUSÚ IZOKINETIKUS MINTAVEVŐ SZONDA SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

KORSZERŐ ÁRAMLÁSMÉRÉS 1. - Dr. Vad János docens Általános áramlásmérési blokk: páratlan okt. h. kedd

9. ábra. A 25B-7 feladathoz

Mérési jegyzőkönyv. M1 számú mérés. Testek ellenállástényezőjének mérése

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

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1

Folyadékok és gázok áramlása

Ideális gáz és reális gázok

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

KORSZERŰ ÁRAMLÁSMÉRÉS I. BMEGEÁTAM13

Mérnöki alapok 7. előadás

HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE

Készült az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából

Folyadékok és gázok áramlása

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Ciklon mérése. 1. A mérés célja. 2. A berendezés leírása

M12 RADIÁLIS VENTILÁTOR VIZSGÁLATA

Áramlástechnikai mérések

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

Áramlástan feladatgyűjtemény. 3. gyakorlat Hidrosztatika, kontinuitás

Szent István Egyetem FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

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

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

Műszaki hőtantermodinamika. Műszaki menedzsereknek. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

Állandó térfogatáram-szabályozó

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

M12 RADIÁLIS VENTILÁTOR VIZSGÁLATA

Tételjegyzék Áramlástan, MMF3A5G-N, es tanév, őszi félév, gépészmérnöki szak, nappali tagozat

Áramlástan feladatgyűjtemény. 6. gyakorlat Bernoulli-egyenlet instacionárius esetben

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Projektmunka. Aerodinamika Az alaktényező meghatározása. Ábrám Emese. Ferences Gimnázium május

H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék Fûtéstechnika II Családi ház fûtés hálózatának hidraulikai méretezése

Áramlástan Tanszék

Sűrűáramú nyomótartályos pneumatikus szállítóberendezés. Keverékek áramlása. 8. előadás

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése:

A termodinamika I. főtétele

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

(KOJHA 125) Kisfeladatok

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Hatvani István Fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Rugalmas hullámok terjedése. A hullámegyenlet és speciális megoldásai

VISZKOZITÁS MEGHATÁROZÁSA ROTÁCIÓS VISZKOZIMÉTERREL

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR

IMI INTERNATIONAL KFT

Statikus beszabályozó szelepek MSV-F2, PN 16/25, DN

HARDVEREK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI

Készítette: Nagy Gábor (korábbi zh feladatok alapján) Kiadja: Nagy Gábor portál

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE. Környezetgazdálkodás 2. A hidraulika tárgya. Pascal törvénye. A vízoszlop nyomása

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

8. VENTILÁTOROK ÜZEMELTETÉSE

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és megoldásai fizikából

5. gy. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

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

BME Energetika Tanszék

7. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

A hidrosztatika alapegyenlete vektoriális alakban: p = ρg (1.0.1) ρgds (1.0.2)

Numerikus módszerek. A. Egyenletek gyökeinek numerikus meghatározása

ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár

M é r é s é s s z a b á l y o z á s

CSŐVEZETÉK ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE VÍZZEL

A Coulomb-törvény : ahol, = coulomb = 1C. = a vákuum permittivitása (dielektromos álladója) k 9 10 F Q. elektromos térerősség : ponttöltés tere :

A termodinamika I. főtétele

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Alagútbordás légsugaras vetülékbevitel áramlástechnikai és szövéstechnológiai vizsgálata

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

Átírás:

Áamlástan Tanszék www.aa.bme.hu Méés előkészítő óa I. D. Balczó Máton balczo@aa.bme.hu D. Benedek Tamás benedek@aa.bme.hu D. Istók Balázs istok@aa.bme.hu D. Szente Vikto szente@aa.bme.hu Összeállította: Nagy László nagy@aa.bme.hu D. Balczó Máton balczo@aa.bme.hu 08. ősz A méési adminisztáció felelőse: D. Istók Balázs istok@aa.bme.hu Áamlástan Tanszék H- Betalan Lajos u. 4-6. AE éület

A méés menete (összefoglaló) Sikees méés ZH íása A méési segédlet és az egyéni méési feladatok letöltése és alaos áttanulmányozása A kézzel íott méési te elkészítése Méés (felkészülés, kézzel íott méési te, milliméte aí szükséges) A számításokhoz, diagamokhoz szükséges táblázat és a jegyzőköny elkészítése otthon A számítások ellenőzése Jó számítások esetén a jegyzőköny és a táblázat feltöltése (hatáidő a méést köető hét asána éjfél) A isszajelzés függényben a jegyzőköny jaítása Elfogadott jegyzőköny esetén ezentáció készítése A ezentáció feltöltése Pezentáció.

A nyomáskülönbség méése (Δ méés) Több mennyiség méésének alaja (l. sebesség, téfogatáam) Áamló közegben, két ont közötti nyomáskülönbség méése Gyakan egy efeenciaétékhez kéest méjük (légköi nyomás, csatona statikus nyomás, ) Eszközei (folyadékszint- különbségen alauló) U-csöes manométe Betz-endszeű manométe Fedecsöes mikomanométe Göbecsöes mikomanométe Eszközei (iezoelektomos elen alauló) EMB-00 digitális kézi nyomásméő műsze 3.

Δ méés / U-csöes manométe I. Csőáamlás Pillangószele Köezetéken átlagoljuk a nyomást A manométe egyensúlyi egyenlete: (hidosztatika B és J ontok között) ny g H B J ny g H H Dh g Dh m > g g Dh m ny Egyszeűsíthető, ha M Dh ny << m (l. leegő közeg íz méőfolyadék) m g Dh Vegyük észe, hogy D f H B Ny J 4.

A nyomáskülönbség méése / U-csöes manométe II. A manométe egyensúlyi egyenlete D g Dh m ny A méőfolyadékok sűűsége m (iányszámok) Hg 3600 3 íz 000 3 kg m Alkohol kg 830 3 m kg m D A nyomásközetítő közeg sűűsége: ny (l. leegő) leegő 0 R T kg, 9 3 m 0 - leegő nyomás, közel légköi nyomás [Pa] ~0 5 Pa R - a leegő secifikus gázállandója 87[J/kg/K] T - légköi hőméséklet [K] ~93K=0 C 5.

Δ méés / U-csöes manométe ontossága III. Pl. a leolasott éték: A ontossága ~mm: Az abszolút hibája: A helyes éték felíása az abszolút hibáal(!) A elatí hibája: Hátányai: Leolasási hiba (kétsze olassuk le) Pontossága ~mm Kis nyomáskülönbségeknél nagy a elatí hiba Előnye: Megbízható Nem igényel kabantatást Dh 0mm Dh mm Dh 0mm mm Dh Dh mm 0mm 0, 0% 6.

Δ méés / fodított U-csöes manométe A manométe egyensúlyi egyenlete g h l Miel általában folyadékkal (l. íz) töltött ezetékekben méjük a nyomáskülönbséget fodított U-csöes manométeel, így ha a méőfolyadék ebben az esetben l. leegő, akko a sűűségiszony (./000) miatt a - l elhagyható. Előnye, hogy izes endszeekben alkalmaza, higany alkalmazása helyett leegő a méőfolyadék, így jaul a méés elatí hibája! V L h 009. taasz 7.

Δ méés / Betz-endszeű mikomanométe A elatí hiba csökkentése otikai eszközökkel, így a ontosság nöelhető. A ontossága ~0,mm: Az abszolút hibája: Dh 0mm 0, mm A elatí hibája: Dh 0, mm 0,0 % Dh 0mm 009. taasz 8.

Δ méés / fedecsöes mikomanométe A manométe egyensúly egyenlete g m D Dh L sina h Dh a Pontosság: L~±mm, Relatí hiba a=30 esetén: L L L Dh sina mm 0mm sin30 0,05 5% Döntési szög függő - f(a) - áltozó elatí hiba jellemzi. 009. taasz 9.

Δ méés / göbecsöes mikomanométe Állandó elatí hiba és nem lineáis skála jellemzi. 009. taasz 0.

Δ méés / göbecsöes mikomanométe Állandó elatí hiba és nem lineáis skála jellemzi. 009. taasz.

Δ méés /fede/göbecsöes mikomanométe Hol használnak ma is csöes manométeeket? Tisztaszoba: hogy lék esetén a szobába ne jöjjön be o agy baktéium, a szobának 5-50 Pa túlnyomás alatt kell állnia! Ennek meglétét egyszeű egy csöes manométeel figyelni. +D D 009. taasz.

Δ méés / EMB-00 digitális nyomásméő Méés soán használandó gombok listája Be/kikacsolása Zöld gombbal Gyái kalibáció isszaállítása 0 majd a STR N (jaasolt) Méési csatonák áltása CH I/II 0 Pa beállítása 0 Pa Átlagolási idő áltása (/3/5s) Fast / Medium / Slow (F / M / S) A méési tatomány: A méési hiba: D D 50Pa Pa 3.

Δ méés / EMB-00 digitális nyomásméő Az EMB-00 digitális nyomásméő hitelesítése (mindig kötelező): - a digitális nyomásméőel méőt egy ontosabb műszeel, a Betz- manométeel hasonlítjuk össze - a hitelesítés egessziós egyenes alkalmazásáal töténik - ez az Excelben lineáis tendonal illesztéséel megoldható az abszcisszán (ízszintes tengelyen) a digitális nyomásméőel az odinátán (függőleges tengelyen) a Betz-manométeel mét étékeket (mindkettő Pa dimenziójú) ábázola. - az így kaott egyenes egyenletét felhasznála a labo soán a digitális nyomásméőel mét étékekből a ontos nyomásétékek meghatáozhatóak. 4.

Δ méés / EMB-00 digitális nyomásméő Az EMB-00 digitális nyomásméő hitelesítése: PÉLDA Könyezeti adatok: t 0 [ C] 5 T 0 [K] 98.5 ρ [kg/m 3 ] 997. g [N/kg] 9.8 A mét és számolt adatok: dig [Pa] Betz [.o.mm] Betz [Pa] 0 0.0 0.0 0 0. 99.8 00 0.0 95.6 303 30.3 96.4 40 40.0 390.8 56 5.3 5. A diagam: 5.

Δ méés / Méőfuat kialakítás Nyomásméés esetén áhuzamos, egyenes áamonalaka meőlegesen nem áltozik a nyomás (Eule egyenlet nomál iányú komonense) a) Helyes b). c) Hibás 6.

7. 009. taasz Sebességméés (nyomás alaon) Eszközei: Pitot-cső Pandtl-cső Elméleti hátté: eszteségmentes Benoulli-egyenlet egyszeű alakja: Ha U =U és =0: U U din, és din, (az -es és -es ont beli dinamikus nyomások)

Sebességméés / Pitot-cső Pitot, Heni (695-77), fancia ménök. A dinamikus nyomás meghatáozása: d ö st ö st a megállított közeg nyomása (össznyomás) áamlással áhuzamos fala ható nyomás (statikus nyomás) d ny A sebesség meghatáozása: St Ö ny d D 009. taasz 8.

Sebességméés / Pitot-cső Pitot-cső: ma is a eülőgé (leegőhöz kéesti) sebességének elsődleges meghatáozási eszköze! Külön statikus nyomásméő otok annak a tözs oldalán st meghatáozásáa 009. taasz Embae E-90 9.

Sebességméés / Pitot-cső Az Ai Fance 447 jáatának tagédiája (0): az egyik ok az egyik Pitot-cső eljegesedése olt! 009. taasz 0.

Sebességméés / Pandtl -cső Ludwig on Pandtl (875-953), német áamlástani kutató*. Ha a statikus nyomás az áamlási tében ontól onta áltozik. St Ö 009. taasz * Kámán Tódo Pandtl doktoandusza olt Göttingenben.

Téfogatáam-méés Téfogatáam definíció: Adott felületen egységnyi idő alatt kiléő téfogat. Méése nagy gyakolati fontossággal bí, miel általában elszámolás, szabályzás alaját jelenti (l.: ízdíj, üzemanyag, stb.) Jele: q, métékegysége: téfogat / időegység (l.: m 3 /s) Pontonkénti sebességméésen alauló módsze Nem kö keesztmetszetű ezetékek Kö keesztmetszetű ezetékek 0-ont módsze 6-ont módsze Szűkítő elemes módsze Ventui-cső (ízszintes/fede tengely) Átfolyó méőeem (átfolyási szám, iteáció) Beszíó méőeem Beszíó tölcsé.

Téfogatáam-méés / sebességméésen alauló Nem kö keesztmetszetű ezeték q A da Feltée, hogy: DA DA DA n i i m,i A n DA i q DA i n i m,i A n n i m,i A q q.. q 3 q 4 3. 4. 3.

Több mét sebességből átlagsebesség számítás Nagyon fontos, hogy: átlagok gyöke gyökök átlaga (!) Pl. Ha több ontban méjük a dinamikus nyomást, majd abból sebességet kíánunk számolni i Di ny ny D.. 3. 4. D D 4 D D 3 4 ny ny ny ny D 3 D4 ny D D 4 HELYES átlagolás HELYTELEN átlagolás 4.

Téfogatáam-méés / sebességméésen alauló I. Kö keesztmetszetű ezeték, 0ont (6ont) módsze A sebességofil feltételezetten n-ed fokú aabola. Teltételezzük fel az állandó üzemállaot. Pandtl - csőel égzett sebességméés alaján. Szabányos eljáás, a méésiontokat a szabány (MSZ 853/) megadja: S i /D= 0.06, 0.08, 0.46, 0.6, 0.34, 0.658, 0.774, 0.854, 0.98, 0.974

Téfogatáam-méés / sebességméésen alauló II. Kö keesztmetszetű ezeték, 0ont (6ont) módsze... 0 q A 0 Miel a keesztmetszeteke igaz, hogy: A A... A0 A sebességméésen alauló téfogatáamméés előnye a szűkítő elemmel aló mééssel szemben, hogy nem áltoztatja meg a mét beendezés üzemállaotát, illete az, hogy a méés egyszeű. Hátánya, hogy a hiba iszonylag nagy lehet, a szűkítő elemeshez kéest. Hosszú ideig tat egy méés és az alatt biztosítani kell az állandó üzemállaotot. (0ont x,5ec = 5 ec) 6.

7. Téfogatáam-méés / szűkítőelemes módsze Ventui-cső m ny Dh H Benoulli-egyenlet (=áll., U=áll., nincs eszt.): A A s m q áll A q 3 A A q ny ny D D 4 4 d d d d h g ny ny ny m Ha nem jelentős az összenyomódás (=áll.), a kontinuitási egyenlet alaján: diekt eszteségmentes, (leálás mentes), áamlás kialakításáa töekszünk Kontinuitás:

Téfogatáam-méés / szűkítőelemes módsze Átfolyó méőeem CFD eedmény Szabányos szűkítés - nyomáskülönbség D q m d a e 4 D m kontollált leálás, ezáltal jól ismet nyomáseszteség kialakításáa töekszünk e komesszibilitási tényező (ee(b,t,k)~ a leegő esetén, a nyomásáltozás csekély) a átfolyási szám, a=(b,re D ) (szabányos kialakítás!) b = d/d átméőiszony, d [m] legszűkebb keesztmetszet átméője D [m] a szűkítést megelőző cső átméője Re D = D/n a Reynolds-szám (alakélet) [m/s] sebesség n [m /s] kinematikai iszkozitás [Pa] szűkítő elem előtt mét nyomás [Pa] szűkítő elem utána mét nyomás kc /c izentóikus kiteő t= / nyomásiszony 8.

A téfogatáam méési elek összehasonlítása 9.

Téfogatáam-méés / szűkítóelemes módsze Beszíó méőeem/beszíó tölcsé (nem szabányos) Beszíó - méőeem q a e a 0,6 d 4 D m Beszíó - tölcsé q k d besz 4 D besz 009. taasz 30.

Kutatók Éjszakája 08. 09. 8. 8:00-4:00 - Római Vakáció a szélcsatonában Facebook esemény: htts://www.facebook.com/eents/9835404769888/ Videók az előző éől: htts://www.facebook.com/bme.aamlastan/ideos/05493040585976/ htts://www.facebook.com/bme.aamlastan/ideos/05495558585976/ 3.

Info a méés ZH-ól 4 feladat: Métékegységáltás Elméleti kédés db számélda 50%-tól elfogadott Minta ZH eléhető a honlaon számszeű megoldásokkal 3.

Köszönöm a figyelmet! 33.