RADIÁLIS SZABADSUGÁR VIZSGÁLATA

Hasonló dokumentumok
M5 RADIÁLIS SZABADSUGÁR VIZSGÁLATA

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

KÖNYÖKIDOM ÁRAMKÉPÉNEK VIZSGÁLATA ÉS VESZTESÉGTÉNYEZŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA

LAPDIFFÚZOR JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA

KÜLÖNBÖZŐ ALAKÚ PILLANGÓSZELEPEK VESZTESÉGTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA

SZABADSUGÁR VIZSGÁLATA

H05 CSŐVEZETÉKBEN HASZNÁLT TÉRFOGATÁRAM-MÉRÉSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

M13. MÉRÉSI SEGÉDLET ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK M13

H05 CSŐVEZETÉKBEN HASZNÁLT TÉRFOGATÁRAM-MÉRÉSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

Örvényszivattyú A feladat

Gravi-szell huzatfokozó jelleggörbe mérése

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR

2.GYAKORLAT (4. oktatási hét) PÉLDA

Mérési jegyzőkönyv. M1 számú mérés. Testek ellenállástényezőjének mérése

M12 RADIÁLIS VENTILÁTOR VIZSGÁLATA

SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEK GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEI NYOMÁSVISZONYA NÖVELÉSÉNEK TERMIKUS PROBLÉMÁI

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

M9 DIFFÚZOR JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA

A VAQ légmennyiség szabályozók 15 méretben készülnek. Igény esetén a VAQ hangcsillapított kivitelben is kapható. Lásd a következő oldalon.

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

VAV BASiQ. VAV BASiQ. VAV szabályozó zsalu

Áramlástechnikai mérések

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

Beszabályozó szelep - Csökkentett Kv értékkel

H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ MÉRÉSE A berendezés

Sugárfúvóka. Méretek. Légcsatornába szerelt. Karbantartás A fúvóka látható részei nedves ruhával tisztíthatók. Rendelési minta

Kör légcsatornára szerelhető rács

RA típusú IPARI BEFÚVÓ ELEM

Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével

KS / KS ELŐNYPONTOK

Exponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek

Mérési hibák

M7 KÖNYÖKIDOM ÁRAMKÉPÉNEK VIZSGÁLATA ÉS VESZTESÉGTÉNYEZŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA

M12 RADIÁLIS VENTILÁTOR VIZSGÁLATA

Áramlástan kidolgozott 2016

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

2. Rugalmas állandók mérése

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ JELLEGGÖRBÉINEK MÉRÉSE

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

Szabályozó áramlásmérővel

EMM 716 EMM Akusztika Hangcsillapítás max. nyílásnál, csak légbevezető

H08 HATÁRRÉTEG SEBESSÉGPROFIL MÉRÉSE TÉGLALAP KERESZTMETSZETŰ CSATORNÁBAN

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

Áramlástan feladatgyűjtemény. 3. gyakorlat Hidrosztatika, kontinuitás

1.5. VENTILÁTOR MÉRÉS

Vízóra minıségellenırzés H4

Adatlap üzemi szántóföldi permetezőgépekhez

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

AZ IONKONCENTRÁCIÓ POTENCIOMETRIÁS MEGHATÁROZÁSA IONSZELEKTÍV ELEKTRÓDOK ALKALMAZÁSÁVAL

Légszelepek LV Sorozat

GROX huzatszabályzók szélcsatorna vizsgálata

A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása

BDLD. Négyszög könyök hangcsillapító. Méretek

VISZKOZITÁS MEGHATÁROZÁSA ROTÁCIÓS VISZKOZIMÉTERREL

BSc M01 MÉRÉSI SEGÉDLET

Airvent típusú előlap: ÖV FRONT - XXX - X Airvent típusú állítható lamellás perdületes befúvó dobozzal együtt:

Vegyipari Géptan labor munkafüzet

Négyszög egyenes hangcsillapító DLD. Méretek

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

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

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához

KS TÍPUSÚ IZOKINETIKUS MINTAVEVŐ SZONDA SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

V5001S Kombi-S ELZÁRÓ SZELEP

Vízszintes kitűzések gyakorlat: Vízszintes kitűzések

Adatlap üzemi kertészeti permetezőgépekhez

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

Az ASV-P szelep állandó, 0,1 bar (10 kpa) kell építeni, segítségével a felszálló lezárható. - impulzusvezeték csatlakozás az ASV-P szerelvényhez,

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

c o m f o r t s u g á r f ú v ó k á k Méretek 0. szerelés 1. szerelés Leírás Karbantartás 2. szerelés Anyag és felületkezelés Súly Rendelési minta

ASV-PV és ASV-I szelepek

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

TRS-K TRS-R TRSE-R sorozat

Szervomotor pozíciószabályozása

Mûszertan

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV M07. számú mérés KÖNYÖKIDOM ÁRAMKÉPÉNEK VIZSGÁLATA ÉS VESZTESÉGTÉNYEZŐJÉNEK MEGHATÁRZOZÁSA

TA-COMPACT-T. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Visszatérő hőmérséklet szabályozó szelep hűtési rendszerekhez

1. Feladat. a) Mekkora radiális, tangenciális és axiális feszültségek ébrednek a csőfalban, ha a csővég zárt?

STAD-C. Beszabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

Proporcionális hmérsékletszabályozás

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények

Ajánlott légszállítás elszívásnál: 1280 [m 3 /h] Ajánlott légszállítás befúvásnál: 1280 [m 3 /h]

Résbefúvó: Leírás. Rendelési minta. Anyagok és felületkezelés. comfort mennyezeti anemosztátok

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra II.

N=20db. b) ÜZEMMELEG ÁLLAPOT MOTORINDÍTÁS UTÁN (TÉLEN)

M7 KÖNYÖKIDOM ÁRAMKÉPÉNEK VIZSGÁLATA ÉS VESZTESÉGTÉNYEZŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Készülék beszabályozó és szabályozó szelep ON/OFF szabályozásra

Méréselmélet és mérőrendszerek

Nyomáskülönbség szabályozó (PN 16) AHP - beépítés a visszatérő ágba, módosítható beállítás

Állítható sugárfúvóka

fojtószelep-szinkron teszter

VENTILÁTOROK KIVÁLASZTÁSA. Szempontok

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

Átírás:

M5 RADIÁLIS SZABADSUGÁR VIZSGÁLATA 1. A mérés célja Légtechniai berendezéseben gyaran alalmazna radiális szabadsugaraat is sebességű levegő-bevezetés megvalósítására. Hasonlóan a hengeres szabadsugarahoz, a radiális szabadsugaraban áramló özeg sebessége a szimmetriasíban maximális. Az áramlási sebesség maximuma a ifúvási eresztmetszettől távolodva a sugár szélességéne növeedésével csöen. A mérés célja radiális szabadsugár áramlási jellemzőine megismerése a sebességmező feltérépezésével. 2. A mérőberendezés leírása Egy radiális átömlésű ventilátor segítségével levegőt áramoltatun i az 1. ábrán vázolt légbevezető elemen eresztül. Négy ülönböző ifúvó idomot építhetün be, melye esetén a ilépő sugár szimmetriatengellyel bezárt szöge =30º, 45º, 60º, 90º. A fúvóa nyílása változtatható h szélességű, de ügyeljün arra, hogy ez a h min =1mm, h max =4mm résméret tartományon belül legyen, mivel túl nagy résméret esetén már a ifúvási eresztmetszetben is aszimmetrius áramép alaul i, és a szabadsugár tengelye jelentősen eltér a -val adott geometriai tengelytől. A mérés során eze özül csa egyféle h résmérettel beállított egy szögű idom által létrehozott radiális szabadsugár sebességtér mérése az elvégzendő feladat. 1

A iáramló levegő sebességét Pitot-cső és a hozzá apcsolt digitális nyomásmérő műszer segítségével mérjü. A Pitot-cső tetszés szerint pozícionálható egy mozgató állvány segítségével. A ventilátor a szabad légörből szív. Szívóoldalán egy beszívó mérőperemmel mérjü az áramoltatott térfogatáramot. 1. ábra A mérőberendezés vázlata 2

2. ábra: A oordináta-rendszer vázlata 3. A mérés elve A szabadsugár sí, vagy csonaúp alaú, a benne áramló levegő áramvonalai jó özelítéssel párhuzamos egyenese. A ifúvónyílástól a sugár tengelyében, r irányban távolodva egyre csöen az r=áll eresztmetszeteben mérhető v max maximális sebesség, míg a sugárban áramló levegő q V térfogatárama egyre növeszi. (A sugár magával ragadja a örnyező levegőt. ld [1] 7. fejezet) Szabadsugárban a légnyomás jó özelítéssel megegyezi az atmoszférius nyomással, ezért a Pitot-cső által mért torlóponti p ö össznyomás és az atmoszférius nyomás (p 0 ) ülönbsége a levegő p din dinamius nyomása. Ebből az adott pontbeli áramlási sebesség számítható. 2 v i 4. A mérés folyamata a./ A berendezésen átáramló térfogatáram mérése a beszívó mérőperem segítségével. b./ A Pitot-csövet ézzel a ifúvónyílás r=0 iáramlási eresztmetszeténe özéppontjába tartva, a erület mentén 90 foonént lemérve 4 pontban ellenőrizzü, hogy az áramép szimmetrius-e (elég egyenletes-e a erület mentén) vagy sem. Feltételezve, hogy a ilépő eresztmetszetben egyenletes a sebességmegoszlás, a iáramló özeg térfogatárama a 4 pontbeli mérésből özelítően meghatározható, és összevethető a beszívó mérőperem által számítottal. A ontinuitás miatt e térfogatáramona jó özelítéssel meg ell egyeznie, így a további mérése előtt a nagyságrende ellenőrizhető. c./ A Pitot-cső egy pozicionáló állványra van rögzítve, amelyen menetes orsó segítségével mozgatható. Ily módon az r=áll. távolságban y= 1mm-es osztással (az orsót teerve 1 menetemeledésnyi) lépéseben haladva a radiális szabadsugár eresztmetszetében a sebességprofil meghatározható. Legalább 10 sebességprofilt ell lemérni r=5mm-ént az (r=0mm) ifúvónyílástól távolodva. Az r ún. magtávolságig a tengelyben a szabadsugár magjában a m v 0 sebesség jó özelítéssel változatlan, a iáramlási eresztmetszetben érvényes sebességgel megegyezi (vagy legalább a iáramlási sebesség 95 %-a). A mag mérete a szairodalom alapján r m (5 6)h. A mérést úgy ell megtervezni, hogy a lassuló szaaszban ( r r, vmax v0 ) legalább 4-5 sebességprofil meg legyen határozva. m p din, i 3

5. A mérés iértéelése: a) Ábrázolja özös diagramban a fúvóa nyílásától ülönböző r távolságban lévő eresztmetszeteben mért sebességprofiloat! v(r, y) b) Ábrázolja özös diagramban a fúvóa nyílásától ülönböző r távolságban lévő eresztmetszeteben mért sebességprofiloat a v max helyi maximális sebességre és a maximális sebesség feléhez tartozó y 1/2 értére! v i /v max =f(y/y 1/2 ) c) Ábrázolja a eresztmetszeteben mért sebességprofilo maximális sebesség értéeit a fúvóa nyílásától mért r távolság függvényében! v max (r) d) Ábrázolja a sugárban áramló térfogatáramot a fúvóától mért távolság függvényében! q V (r) A vizsgált r=áll. eresztmetszeteen átáramló térfogatáramoat egyszerű numerius integrálással ell iszámítani. A számítás menete 90 -os befúvás esetén: Meghatározzu a vizsgált szabadsugár eresztmetszet felületét, amely egy hengerpalást. ( 90 esetén ez egy úppalást) A henger palásfelülete s=r bef +r sugár ismeretében számítható ( Apalást, i 2s hi ). A h i megegyezi a hengerpalást részfelület szélességével az adott eresztmetszetben. A résztérfogatáramot az átlagsebesség és a hengerpalást részfelület ismeretében számíthatju (pl. q A vi ). Egy eresztmetszetben minden egyes felületrészre i ell V, i palást, i számítani a rész-térfogatáramot és eze összege adja majd a eresztmetszeten átáramló teljes térfogatáramot. A iértéeléshez minden r=áll. eresztmetszetre hasonlóan ell el végezni a számítást. 3. ábra: Numerius integrálás értelmezéséhez sematius ábra A numerius integrálás elvégzése ferde ifúvás esetén: 4

4. ábra: Numerius integrálás értelmezéséhez sematius ábra q n V, i Apalást, i vi 2 ( Rbef ri sin ) i1 h v i i Figyelem! A mérés iértéeléséhez feltétlenül olvassa el [1] szabadsugararól szóló fejezetét és az alapján értéelje az eredményeet! Térjen i a ezdeti és a lassuló szaasz hosszára, illetve a sebesség és térfogatáram változására a szabadsugár hossza mentén! Hasonlítsa össze az eredményént apott adatoat az irodalmi adatoal és az elméleti megfontolásoal! Hibaszámítás A hibaszámítást egy magtávolságon túl mért sebességprofil minden egyes sebességmérési pontjára ell elvégezni. Az adott sebességprofil. pontjában mért sebességére: az áramlási sebesség számítása: abszolút hiba számítása: relatív hiba számítása: v 2 p din, levegő n v v v X i? i1 X i v A fentieben az X i mért mennyisége és a hozzáju apcsolódó mérési hibá: X 1 =p 0, p 0 =100 Pa X 2 =T 0, 0 = 1K X 3 =p din, p műszer =2Pa Bővebben lásd a hibaszámítási segédletet! 2 5

A mérés során nem szabad megfeledezni -A mérőberendezés beapcsolása előtt, illetve általában a mérőberendezés üzeme során mindig meg ell győződni a balesetmentes használat feltételeine teljesüléséről. A beapcsolásról, illetve a mérés özben végrehajtott változtatásoról a berendezés örnyezetében dolgozóat figyelmeztetni ell. - Minden mérési alalommal a légöri nyomás és teremhőmérsélet feljegyzéséről! - A felhasznált mérőműszereről leolvasott értée mértéegységéne és a ráju vonatozó egyéb tényező feljegyezéséről. - A felhasznált mérőműszere típusána, gyártási számána és a benne lévő mérőfolyadé sűrűségéne feljegyezéséről! - A mérőműszerről leolvasott mennyisége és a további számításonál felhasznált mennyisége mértéegységéne egyeztetéséről. - A nyomásmérő beötésénél figyelmesen ell eljárni a csatlaozó "+" illetve "-" ágána és a méréshatár iválasztásánál. Figyelni ell arra, hogy a nyomásmérő csatlaozó csonjaira a gumicsövet óvatosan ell felhelyezni. - A mérőperem felszerelésénél vigyázni ell a légtömör szerelésre, mert az esetlegesen ialauló réseen távozó illetve beáramló levegő jelentősen elronthatja a mérése eredményeit. - A nyomásözlő gumi, vagy szilion csöveet mérés előtt, esetleg özben is célszerű ellenőrizni, nehogy repedés, szaadás legyen rajtu, mert lyuas mérőcső esetén az összes addigi mérési eredmény árba vész. Az ellenőrzést szemrevételezéssel, vagy nyomástartási próbával végezhetjü el. Kritius ponto a műszerere ill. a nyomásivezetésere történő csatlaoztatás helyei. - A jegyzőönyv leadása előtt erősen ajánlott a onzultáció igénybevétele. Irodalom [1] Lajos Tamás: Az áramlástan alapjai, Műegyetemi Kiadó, 2004. 6