Térfogatáram mérési módszerek 2.: Térfogatáram mérés csőívben (K)



Hasonló dokumentumok
Egységes jelátalakítók

A mérések eredményeit az 1. számú táblázatban tüntettük fel.

Lécgerenda. 1. ábra. 2. ábra

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy

VASÚTI PÁLYA DINAMIKÁJA

xdsl Optika Kábelnet Mért érték (2012. II. félév): SL24: 79,12% SL72: 98,78%

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

Vízzel-oltó rendszer kialakulása

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

Aknaszivattyú-telepek

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

1. Nyomásmérővel mérjük egy gőzvezeték nyomását. A hőmérő méréstartománya 0,00 250,00 kpa,

BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4"yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

A döntő feladatai. valós számok!

CSŐHÁLÓZAT MÉRETEZÉSE, HIDRAULIKAI BESZABÁLYOZÁSI TERV

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban.

AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL

EPER E-KATA integráció

Gépészmérnöki Alapismeretek BMEGEVGAG01 Ellenőrző kérdések

TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK KÉZI SZÁMÍTÁSA

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi

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

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektromos csatlakozások Multipol dugó Multipol csatlakozó kábellel. Katalógus füzetek

Áramlás- és zárószelepek Logikai szelep Logikai szelepek (ÉS / VAGY) Katalógus füzetek

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Programozás I gyakorlat

Henger körüli áramlás. Henger körüli áramlás. Henger körüli áramlás ρ 2. R z. R z = 2 2. c A. = 4c. c p. = 2c. y/r 1.5.

Mérési hibák

V6000 Kombi-F-II, Kombi-F

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Szellőző rács. Méretek. Leírás

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra

AZ ALPHA2 a legutolsó és a leginnovatívabb tagja a Grunfos magas minőségű keringető szivattyú családjának.

Jelek tanulmányozása

JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA

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

GRUNDFOS ALPHA2 Az A-energiaosztályú kis keringető szivattyúk következő generációja

Homlokzati tűzterjedés vizsgálati módszere

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS IPARI REZGŐCSÖVES SŰRŰSÉGMÉRŐK HE

Hidraulika. 5. előadás

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

MATEMATIKA HETI 3 ÓRA

higanytartalom kadmium ólom

Ipari és vasúti szénkefék

Energiahatékony áramlástechnikai gépek

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

Növelhető-e a hazai szélerőmű kapacitás energiatárolás alkalmazása esetén?

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

M4.1. KISFESZÜLTSÉGŰ ÁRAMVÁLTÓ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:

HWDEV-02A GSM TERMOSZTÁT

DGP. Hátrahúzott vortex járókerék. Általános jellemzők

Műszaki ábrázolás II. 3. Házi feladat. Hegesztett szerkezet

Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló

Shared IMAP beállítása magyar nyelvű webmailes felületen

Bevezetés a lágy számítás módszereibe

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

STAD. Beszabályozó szelepek DN 15-50

A táblázatkezelő felépítése

Környezettechnológiai laboratóriumi gyakorlatok M É R É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Enzimtechnológia. című gyakorlathoz

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2011/2012-es tanév első (iskolai) forduló haladók I. kategória

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Amit a Hőátbocsátási tényezőről tudni kell

Radon, Toron és Aeroszol koncentráció viszonyok a Tapolcai Tavas-barlangban

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Segítünk online ügyféllé válni Kisokos

Transzformátor vizsgálata

Egyszerű áramkörök vizsgálata

2. gyakorlat. Szupravezető mérés

B1: a tej pufferkapacitását B2: a tej fehérjéinek enzimatikus lebontását B3: a tej kalciumtartalmának meghatározását. B.Q1.A a víz ph-ja = [0,25 pont]

Reológia 2. Bányai István DE Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék

Mérési útmutató Periodikus jelek vizsgálata, egyfázisú egyenirányító kapcsolások Az Elektrotechnika tárgy 5. sz. laboratóriumi gyakorlatához

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A MŰSZAKI MECHANIKA TANTÁRGY JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI AUGUSZTUS

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez?

A jelenség magyarázata. Fényszórás mérése. A dipólus keletkezése. Oszcilláló dipólusok. A megfigyelhető jelenségek. A fény elektromágneses hullám.

1. Metrótörténet. A feladat folytatása a következő oldalon található. Informatika emelt szint. m2_blaha.jpg, m3_nagyvaradter.jpg és m4_furopajzs.jpg.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria

Lineáris algebra gyakorlat

M é r é s é s s z a b á l y o z á s

Útszelepek Elektromos működtetés Sorozat SV09. Katalógus füzetek

A szintvonalas eljárásról. Bevezetés

Az éghető gázok csoportosítása

Korszerű geodéziai adatfeldolgozás Kulcsár Attila

Analízis elo adások. Vajda István október 3. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN

Vízgyűrűs vákuumszivattyú (Vi)

A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai. Hőtés és hıtermelés október 31.

Napenergia hasznosítási lehetőségek összehasonlító elemzése. Mayer Martin János Dr. Dán András

Átírás:

Térfogatáram mérési módszerek.: Térfogatáram mérés csőívben (K) A mérés célja: meghatározandó egy csőkönyök nyomásesése és ellenállástényezője, illetve a csőkönyök legkisebb és legnagyobb görbületi sugarú pontja közötti nyomáskülönbség a térfogatáram függvényében. A térfogatáram pontos meghatározására szabványos gyűrűkamrás mérőperem szolgál. vizsgált csőív mérőperem szivattyú fojtó tolózár. ábra A berendezés vázlata és a mérőperem fényképe. ábra Csőív az előtte és utána lévő és nyomásmegcsapolással, illetve a legkisebb és legnagyobb görbületi sugarú és pontbeli megcsapolással

. ábra Baloldalt a és megcsapolásra kötött nyomáskülönbség-távadó, jobboldalt az és megcsapolásra kötött (piros) fordított U-csöves víztöltésű manométer, tőle jobbra a mérőperemre kötött Hg töltésű egycsöves manométer A berendezés paraméterei: A csőív belső átmérője = 50 mm A csőív középvonalának görbületi sugara R = 05 mm A csőívet megelőző, illetve követő, az és megcsapolás közötti egyenes csőszakaszok együttes hossza L e = 5 + 5 = 60 mm, csősúrlódási tényezője λ = 0,0 Az áramló közeg hideg víz, amelynek sűrűsége ρ = 000 kg/m, kinematikai viszkozitása ν = 0-6 m /s A sarokmegcsapolású gyűrűkamrás mérőperem furatátmérője d = 0 mm A Hg sűrűsége 600 kg/m A nyomáskülönbség-távadó (. ábra) kalibrációs függvénye: Δp [Pa] = (a U [V] + b), a és b értékét a mérésen adjuk meg. Ezt a mérőeszközt a Műszaki mérések, illetve a Mérés-jelfeldolgozás c. tárgyakban ismerték meg. A nyomáskülönbség-távadó jele digitális voltmérővel mérhető.

A berendezés üzembe helyezése A félév első felében megismert örvényszivattyú mérőberendezés (ÖC) szivattyúja indítás után szolgáltatja a méréshez szükséges vízáramot. A térfogatáramot a nyomócsőbe épített tolózárral kell beállítani az egyes mérési pontokhoz. A mérés megkezdésekor a mérőperem gyűrűkamráit, az egycsöves higanyos manométert és a nyomáskülönbség-távadó bekötő vezetékeit légteleníteni kell. A mérés elve Amint az Áramlástanból ismeretes, a csőszerelvények, csőidomok (esetünkben egy 90 -os csőív) áramlási ellenállása az áramlási sebesség, így az idomon átáramló térfogatáram négyzetével arányos, ennek oka a csőfali súrlódás és a csőívben kialakuló szemben forgó örvény-pár szekunder áramlás energiacsökkentő, disszipatív hatása. 6Q p * * p R,Re c () A mérés alapján meghatározott ζ * tényező tartalmazza a mérési megcsapolások közötti egyenes csőszakaszok λl e / súrlódási ellenállását is. Ennek értéke A berendezés paraméterei című fejezet alapján λl e / = 0,0 60/50 = 0,0, így a tényleges ellenállási tényezőt a mért értékből az alábbi képlettel számítjuk ki: * 0,0 (). ábra 90 -os ívek ellenállástényezője az R/ viszony függvényében (forrás: Hütte: ie Grundlagen der Ingenieurwissenschaften, Springer, 99, E5. old.)

Ugyancsak ismeretes, hogy a csőív belső, legkisebb görbületi sugarú oldalán a sebesség nagyobb, legnagyobb görbületi sugarú külső oldalán kisebb az átlagsebességnél. Emiatt a két szemközti oldal között nyomáskülönbség jön létre, ami ugyancsak a térfogatáram négyzetével arányos. p KQ () 5. ábra Numerikus áramlástani szoftverrel (ANSYS CFX) számolt nyomáseloszlás egy 90 os ív szimmetriasíkjában. A legnagyobb nyomást a piros, a legkisebbet a kék szín szemlélteti Az 5. ábrán mindkét fenti mérési elv áramlástani háttere látható. Egyrészt jól látszik a színek különbségéből, hogy a legnagyobb görbületi sugarú külső oldalon a nyomás lényegesen nagyobb a legkisebb görbületi sugarú belső oldalinál. Ez a nyomáskülönbség a () képletbeli K tényező oka. Másrészt az látszik, hogy az ív előtt balra távolságban még teljesen egyenletes a nyomás a keresztmetszetben és az ív után jobbra lent ugyancsak távolságban már ismét majdnem állandó a nyomás a keresztmetszetben. Ez utóbbi érték azonban kisebb, mint az ív előtt (sárga, illetve zöldessárga szín) és ennek nem a hidrosztatikus nyomáskülönbség az oka (a számítás során az ív vízszintes volt). Ez utóbbi nyomáskülönbséget az () képletbeli ζ tényező okozza. A Ventilátor, vízgyűrűs vákumszivattyú, örvényszivattyú mérés során megismertük a mérőperemmel való térfogatáram mérést. d Q p C( d,re ) d p () A fenti () összefüggés alapján meghatározva a Q térfogatáramot különféle tolózár állások esetén kiszámítható a () képletbeli K tényező valamint számítható a Re -szám a csőben. A Re -szám függvényében ábrázolható a K tényező. c Q Re, ahol c (5)

A C tényező értékét a Stolz-formulából határozhatjuk meg, mely tartalmazza a Reynolds számot és így a kiszámítandó c sebességet is. Így a térfogatáram meghatározása iterációs eljárással történik minden mérési pontban, pontonként - lépés elvégzése elegendő a megfelelő pontossághoz. Mivel labor mérés során a mérési diagram elkészítése szükséges, az iteráció végrehajtására nincs idő, az ÖC berendezésbe beépített mérőperem esetén α=0.65 felvétele jó közelítést jelent. A mérőperem geometriájának ismeretében a () összefüggés a következőre egyszerűsödik erre a berendezésre: m m s / Q,6x0 s Hgmm h Hgmm (6) Hasonló módon kiszámítható a ζ ellenállás tényező a mérőberendezésre jellemző R/ viszony mellett a Re-szám függvényében. A mérés és kiértékelés menete A szivattyú nyomócsövében lévő tolózár 8 különböző helyzetében le kell olvasni a mérőperemre kapcsolt Hg töltésű egycsöves manométer h Hg kitérését, a csőív és megcsapolására kapcsolt fordított U csöves manométer két ágában a h, h vízszintet, a csőív külső és belső oldala közé kötött nyomáskülönbség-távadóra kapcsolt villamos műszeren kijelzett U feszültséget és az eredményeket az alábbi táblázatba be kell írni. A táblázat -adik sorában a megfelelő képlet sorszáma található. Nr. h Hg h h U Δp Q c Re Δp K p -p ζ mm mm mm V Pa m /s m/s Pa Pas /m 6 Pa () (5) (5) () (),(). A szinteket [mm]-ben olvassuk le, de [m]-ben kell helyettesíteni a hidrosztatikát figyelembevevő képletekbe, mert így adódik a nyomáskülönbség [Pa]-ban. A kiértékelés eredményeként adódó K és ζ tényezőt a Re Reynolds-szám függvényében diagramban kell ábrázolni. Be kell rajzolni a kapott átlagos ζ tényezőt a. ábra grafikonjába.