Áramlástan Tanszék 2014. 02.13. Méréselőkészítő óra I. Nagy László nagy@ara.bme.hu Várhegyi Zsolt varhegyi@ara.bme.hu



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

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I. Horváth Csaba & Nagy László

Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben

Hidraulika. 5. előadás

M é r é s é s s z a b á l y o z á s

Áramlástan. BMEGEÁTAE01 Dr. Lajos Tamás Tanszék: AE épület. v1.00

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I.

Mérnöki alapok 7. előadás

Vízgyűrűs vákuumszivattyú (Vi)

GÉPÉSZETI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÉRÉSEK

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

1. Folyadékok jellemzői, newtoni, barotróp folyadékok, gázok tulajdonságai, kavitáció

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban

Mikrohullámok vizsgálata. x o

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

MINTA Mérési segédlet Porleválasztás ciklonban - BME-ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK. PORLEVÁLASZTÁS CIKLONBAN Ciklon áramlási ellenállásának meghatározása

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez?

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag egyetemi docens

Csavarkötés mérése ), (5) μ m a menetes kapcsolat súrlódási tényezője, β a menet élszöge. 1. Elméleti alapok

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat)

VÍZGYŰRŰS VÁKUUMSZIVATTYÚ MÉRÉSE

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET. 2013/14. 1.

MEGOLDÁS a) Bernoulli-egyenlet instacioner alakja: p 1 +rgz 1 =p 0 +rgz 2 +ra ki L ahol: L=12m! z 1 =5m; z 2 =2m Megoldva: a ki =27,5 m/s 2

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

MINIMUMTESZT A ramla s e s ho technikai ge pek (A HTG) c. tanta rgy za rthelyi dolgozat minimum ke rde sei

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

4. előadás: kontinuitás, Bernoulli. A diák alsó 45%-a általában üres, mert vetítéskor ki van takarva, hogy a táblát ne zavarja

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

Felhasználói kézikönyv

JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

Áramlástan Tanszék

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9. MEGOLDÁSOK

I.- V. rendű vízszintes alapponthálózat I.- III. rendű magassági alapponthálózat Állandó- és ideiglenes pontjelölések Őrjelek Végleges pontjelölések

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ BERENDEZÉS HE

Porszűrők. Muv.-I.-95-o. A szűrő, szűrő közeg. A szűrőn a gáz áthalad, a por (jelentős része) leválik Leválasztás a szűrőközegen. A szűrők alaptípusai

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

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

A.11. Nyomott rudak. A Bevezetés

Feladatok GEFIT021B. 3 km

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

2. A hőmérő kalibrálása. Előkészítő előadás

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája

FELADATOK A. A feladatsorban használt jelölések: R + = {r R r>0}, R = {r R r < 0}, [a; b] = {r R a r b}, ahol a, b R és a b.

Lázmérő. Bimetáll hőmérő. Digitális hőmérő. Galilei hőmérő. Folyadékos hőmérő

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE

LEVÁLÁSI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA CENTRIFUGÁL KOMPRESSZORON A MÉRŐBERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 3 4.GYAKORLAT

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját!

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK, MŰSZEREK Meteorológia-gyakorlat

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.

A szerszám hőegyensúlyának vizsgálata alumínium és magnézium nyomásos öntésnél

9. modul Szinusz- és koszinusztétel. Készítette: Csákvári Ágnes

Fafizika 10. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK,

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

Oszlopok. Dr. Németh György főiskolai docens. Oszloptípusok

9. Áramlástechnikai gépek üzemtana

9. Tetszőleges nyomvonalú pneumatikus szállítóvezeték méretezése

Elmélet. Lindabról. Comfort és design. A termékek áttekintése / jelmagyarázat. elmélet. Mennyezeti anemosztátok - látható szerelési mód

Légköri áramlások, meteorológiai alapok

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar. Járműelemek és Hajtások Tanszék. Siklócsapágyak.

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Áramlástechnikai gépek Dr. Szlivka, Ferenc

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család

Térfogatáram mérő kés zülékek

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata

Motorok lezáró csappantyúkhoz

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

A dinamikus vasúti kerék- és tengelyterhelés mérés vasútbiztonsági vonatkozásai

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria I.

A nyírás ellenőrzése

Munkafüzet megoldások 7. osztályos tanulók számára. Makara Ágnes Bankáné Mező Katalin Argayné Magyar Bernadette Vépy-Benyhe Judit

Tartalomjegyzék. 1. Gördülõcsapágyak fõbb jellemzõi, felosztása. 2. Csapágykiválasztás. 3. Fõ méretek és csapágyjelölések. 4. Gördülõcsapágyak tûrései

Homogén anyageloszlású testek sűrűségét m tömegük és V térfogatuk hányadosa adja. ρ = m V.

Borsó vetőmagvak aerodinamikai jellemzői

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

A szilárdságtan alapkísérletei II. Kör- és körgyűrű keresztmetszetű rudak csavarása

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

5. modul Térfogat és felszínszámítás 2

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

Átírás:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszék óra I. Nagy László nagy@ara.bme.hu Várhegyi Zsolt arhegyi@ara.bme.hu 014. 0.13. M1 M Várhegyi Zsolt arhegyi@ara.bme.hu M3 - M11 Istók Balázs istok@ara.bme.hu M4 M10 Varga Árpád arga@ara.bme.hu M5 M13 Balczó Márton balczo@ara.bme.hu M7 - M1 Benedek Tamás benedek@ara.bme.hu M8 M9 Farkas Balázs farkas@ara.bme.hu Áramlástan Tanszék H-1111 Bertalan Lajos u. 4-6. AE épület

Általános ismertetés A tanszéki weblap: www.ara.bme.hu A hallgatói információcsere: www.ara.bme.hu/poseidon (segédanyagok, zh pontszámok, jk. és prezentáció pontok, ) Egyéb elérés: www.facebook.com/aramlastanszakosztaly www.facebook.com/bme.aramlastan A mérési csoportokat mi fogjuk kialakítani (egy jegyzőköet két ember fogja elkészíteni). A mérési zh a harmadik mérési órán lesz. (a zárhelyi a mérések megkezdésének feltétele, pótlás a 6.héten ).

Általános ismertetés Menetrend: 1.alkalom: Mérőeszközök, mérési módszerek.alkalom: Mérőhelyek bemutatása, a mérési bizonytalanság 3.alkalom: Mérési zh (45 ) két turnusban 4.alkalom: A mérés 5.alkalom: B mérés 6.alkalom: Elmaradt mérések pótlása 7.alkalom: A+B mérések prezentációja (részletek a tantárgy lesírásban találhatóak.) 004 009 3.

A nyomáskülönbség mérése ( p mérés) Több mennyiség mérésének alapja (pl. sebesség, térfogatáram) Áramló közegben, két pont közötti nyomáskülönbség mérése Gyakran egy referenciaértékhez képest mérjük (légköri nyomás, csatorna statikus nyomás) Eszközei (folyadékszint- különbségem alapuló) U-csöes manométer Betz-rendszerű manométer Ferdecsöes mikromanométer Görbecsöes mikromanométer Eszközei (piezoelektromos elen alapuló) EMB-001 digitális kézi nyomásmérő műszer 4.

p mérés / U-csöes manométer I. Csőáramlás Pillangószelep Körezetéken átlagoljuk a nyomást A manométer egyensúlyi egyenlete: (hidrosztatika B és J potnok között) p B p J H ( H h) + g h p1 + ny g H p + ny g m p p g ( ) h 1 m ny > g Egyszerűsíthető, ha ny << m (pl. leegő közeg íz mérőfolyadék) p1 p m g h Vegyük észre, hogy p f ( H ) p B p J 5.

A nyomáskülönbség mérése / U-csöes manométer II. A manométer egyensúlyi egyenlete p ( ) g h m ny A mérőfolyadékok sűrűsége m (irányszámok) Hg 13600 3 íz 1000 3 kg m Alkohol kg 830 3 m kg m A nyomásközetítő közeg sűrűsége: ny (pl. leegő) leegő p0 R T 1, 19 kg 3 m p 0 - leegő nyomás, közel légköri nyomás [Pa] ~10 5 Pa R - a leegő specifikus gázállandója 87[J/kg/K] T - légköri hőmérséklet [K] ~93K0 C 6.

p mérés / U-csöes manométer pontossága III. Pl. a leolasott érték: A pontossága ~1mm: Az abszolút hibája: A helyes érték felírása az abszolút hibáal(!) A relatí hibája: Hátrányai: Leolasási hiba (kétszer olassuk le) Pontossága ~1mm Kis nyomáskülönbségeknél nagy a relatí hiba Előnye: Megbízható Nem igényel karbantartást h 10mm δ ( h ) ±1mm h 10mm ± 1mm ( h) δ h 1mm 10mm 0 1, 10% 7.

p mérés / fordított U-csöes manométer A manométer egyensúlyi egyenlete ( ) g h p1 p l Miel általában folyadékkal (pl. íz) töltött ezetékekben mérjük a nyomáskülönbséget fordított U-csöes manométerrel, így ha a mérőfolyadék ebben az esetben pl. leegő, akkor a sűrűségiszony (1./1000) miatt a - l elhagyható. Előnye, hogy izes rendszerekben alkalmaza, higany alkalmazása helyett leegő a mérőfolyadék, így jaul a mérés relatí hibája! 009. taasz 8.

p mérés / Betz-rendszerű mikromanométer A relatí hiba csökkentése optikai eszközökkel, így a pontosság nöelhető. A pontossága ~0,1mm: Az abszolút hibája: A relatí hibája: h 10mm ± 0 1, mm δ ( h) 0 1, mm 0,01 h 10mm 1% 009. taasz 9.

p mérés / ferdecsöes mikromanométer A manométer egyensúly egyenlete p1 p m g h h L sinα Pontosság: δl~±1mm, Relatí hiba α30 esetén: δl L δl h sinα 1mm 10mm sin 30 0,05 5% Döntési szög függő - f(α) - áltozó relatí hiba jellemzi. 009. taasz 10.

p mérés / görbecsöes mikromanométer Állandó relatí hiba és nem lineáris skála jellemzi. 009. taasz 11.

p mérés / EMB-001 digitális nyomásmérő Mérés során használandó gombok listája Be/kikapcsolása Zöld gombbal Gyári kalibráció isszaállítása 0 majd a STR Nr (jaasolt) Mérési csatornák áltása CH I/II 0 Pa beállítása 0 Pa Átlagolási idő áltása (1/3/15s) Fast/Medium/Slow (F/M/S) A mérési tartomány: A mérési hiba: p ± 150Pa δ p Pa 1.

p mérés / Mérőfurat kialakítás Nyomásmérés esetén párhuzamos, egyenes áramonalakra merőlegesen nem áltozik a nyomás (Euler egyenlet normál irányú komponense) a) Helyes b) c) Hibás 13.

Sebességmérés eszközei Pitot-cső Prandtl-cső 009. taasz 14.

Sebességmérés / Pitot-cső Pitot, Henri (1695-1771), francia mérnök. A dinamikus nyomás meghatározása: p d p ö p st p ö p st a megállított közeg nyomása (össznyomás) áramlással párhuzamos falra ható nyomás (statikus nyomás) p d ny A sebesség meghatározása: ny p d 009. taasz 15.

Sebességmérés / Prandtl -cső Prandtl, Ludwig on (1875-1953), német áramlástan kutató. Ha a statikus nyomás az áramlási térben pontról pontra. 009. taasz 16.

Térfogatáram-mérés Térfogatáram definíció Pontonkénti sebességmérésen alapuló módszer Nem kör keresztmetszetű ezetékek Kör keresztmetszetű ezetékek 10-pont módszer 6-pont módszer Szűkítőelemes módszer Venturi-cső (ízszintes/ferde tengely) Átfolyó mérőperem (átfolyási szám, iteráció) Beszíó mérőperem Beszíó tölcsér 17.

Több mért sebességből átlagsebesség számítás Nagyon fontos, hogy: átlagok gyöke gyökök átlaga (!) Pl. Ha több pontban mérjük a dinamikus nyomást, majd abból sebességet kíánunk számolni i 1 p1 pi ny ny 1.. 3. 4. p1 + p + p3 + p4 ny ny ny ny p1 + p + p3 + p 4 4 4 ny HELYES átlagolás HELYTELEN átlagolás 18.

Térfogatáram-mérés / sebességmérésen alapuló Nem kör keresztmetszetű ezeték q A da Feltée, hogy: n i 1 A1 A Ai m,i A n A i q n n A Ai m,i n i 1 i 1 m,i A q 1 q 1.. q 3 q 4 3. 4. 19.

Térfogatáram-mérés / sebességmérésen alapuló I. Kör keresztmetszetű ezeték, 10pont (6pont) módszer A sebességprofil feltételezetten másodfokú parabola. Állandó üzemállapot Prandtl-csőel égzett sebességmérés alapján. Szabányos eljárás, a mérésipontokat a szabány (MSZ 1853/) megadja: S i /D 0.06, 0.08, 0.146, 0.6, 0.34, 0.658, 0.774, 0.854, 0.918, 0.974

Térfogatáram-mérés / sebességmérésen alapuló II. Kör keresztmetszetű ezeték, 10pont (6pont) módszer 1 + +... + 10 q A 10 Miel a keresztmetszetekre igaz, hogy: A 1 A... A10 A sebességmérésen alapuló térfogatárammérés előnye a szűkítőelemmel aló méréssel szemben, hogy nem áltoztatja meg a mért berendezés üzemállapotát, illete az, hogy a mérés egyszerű. Hátránya, hogy a hiba iszonylag nagy lehet, a szűkítőelemeshez képest. Hosszú ideig tart egy mérés és az alatt biztosítani kell az állandó üzemállapotot. (10pont x 1,5perc 15 perc) 1.

. Térfogatáram-mérés / szűkítőelemes módszer Venturi-cső p 1 p m ny h H Bernoulli-egyenlet (áll., Uáll., nincs eszt.): A 1 A [ ] s m q áll A q 3 1 1 A A q p p ny ny 1 1 + + ( ) 1 1 4 1 4 1 1 d d p d d h g ny ny ny m Ha nem jelentős az összenyomódás (áll.): direkt eszetségmentes, (leálásmentes), áramlás kialakítására törekszünk

Térfogatáram-mérés / szűkítőelemes módszer Átfolyó mérőperem Szabányos szűkítés - nyomáskülönbség q direkt kis mértékű, de kontrollált leálás, ezáltal jól ismert iselkedésű β d/d átmérőiszony, nyomáseszteség kialakítására törekszünk D mp [m] legszűkebb keresztmetszet átmérője D [m] a szűkítést megelőző cső átmérője Re D D/ν a Reynolds-szám (alapképlet) [m/s] átlagsebesség a D átmérőjű csőben ν [m /s] kinematikai iszkozitás p 1 [Pa] szűkítőelem előtt mért nyomás p [Pa] szűkítőelem utána mért nyomás ε kompresszibilitási tényező (εε(β,τ,κ)~1 a leegő esetén, a nyomásáltozás csekély) α átfolyási szám, α(β,re D ) (szabányos kialakítás!) κc p /c τp /p 1 d α ε mp 4 π izentrópikus kiteő nyomásiszony p mp 3.

Térfogatáram-mérés / szűkítóelemes módszer Beszíó mérőperem (nem szabányos) Nem szabányos szűkítés - nyomáskülönbség q α ε d mp 4 π p mp α 0,6 q k d besz 4 π p besz 009. taasz 4.

A honlapról letölthető anyagok http://www.ara.bme.hu/oktatas/tantargy/neptun/bmegeat3030/0xx-0xx-n/labor http://www.ara.bme.hu/oktatas/tantargy/neptun/bmegeatag01/magyar_kepzes/0xx-0xx-n/labor/ http://www.ara.bme.hu/oktatas/tantargy/neptun/bmegeatae01/0xx-0xx-n/labor http://www.ara.bme.hu/oktatas/tantargy/neptun/bmegeatat01/0xx-0xx-n/labor 5.