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伯努利方程仪实验报告实验人XXX合作者XXX合作者XXXXX年X月XX日图-SEQ图-\*ARABIC1伯努利方程实验台1.水箱及潜水泵2.上水管3.电源4.溢流管5.整流栅6.溢流板7.定压水箱8.实验细管9.实验粗管10.测压管11.调节阀12.接水箱14回水管15.实验桌表-SEQ表-\*ARABIC1测点编号项目ⅠⅡⅢⅣ点速度Vs(m/s)1.5460.5601.6271.084平均速度(m/s)1.8040.4241.8041.804管中内径(mm)14251414注:该表中数据由表-2中第一行数据计算得到从表-1中我可以看到在细管测得的速度大,在粗管测得的速度小;在细管中测得的点速度比平均速度小,这可能是比托管的管嘴没有放在玻璃管管中心,或者比托管管嘴没有正对液体流向,使得总压与静压的差值小于实际值;在粗管测得的点速度比平均速度大,可能是因为在粗管,比托管更容易放在玻璃管中心,测得的点速度比平均速度大是正常的,因为如果是层流的话,流速沿半径方向呈抛物线分布。观察和计算流体、管径,能量方程试验管(伯努利管)对能量损失的情况:在能量方程试验管上布置四组测压管Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,每组面的测压管测的压力为总压,全开给水阀门,观察总压沿着水流方向的下降情况,这说明流体的总势能沿着流体的流动方向是减少的,改变给水阀门的开度,同时用计量水箱和秒表测定不同阀门开度下的流量及相应的四组测压管液柱高度,记到数据表中。表-SEQ表-\*ARABIC2不同位置的液压高度(cm)序号测点编号序号ⅠⅡⅢⅣ测量时间s流量cm3/s左右左右左右左右1定压水箱液高30.3cm34.522.327.325.726.5138.72.716.86208.234.822.227.325.626.612.88.62.516.63211.134.822.327.325.626.512.78.42.516.54212.234.522.327.225.726.612.78.42.516.47213.134.822.227.325.726.512.78.32.516.71210.12定压水箱液高18.8cm24.817.520.419.419.9129.25.521.88160.42517.320.519.52012.29.45.821.71161.724.917.220.319.419.9129.45.922.24157.82517.620.419.419.912.19.35.822.42156.624.817.720.619.82012.19.45.922.08159.0能量方程管中心线距基准高9.09.09.09.0位置水头cm能量方程管内径mm14251414静水头定压水箱液高37.3cm35.535.535.535.4/35.6注:平均流量通过体积法测量,测量体积为18*15*13=3510ml表-2给出了两个工况的全部实验数据从以上数据可以看出,同一种情况下同一位置测得的压头基本不变,我们对每种情况下的5组数据取平均值,绘出个位置下的各种水头线,如图-2与图-3所示。ⅣⅢⅡⅠⅠⅣⅢⅡⅠⅠ图-SEQ图-\*ARABIC2情况1压头ⅣⅢⅡⅠⅣⅢⅡⅠ图-SEQ图-\*ARABIC3情况2压头从图中我们可以看见总压头随着流动方向而降低,这是因为沿着流动方向,会有沿程阻力,导致流体能量损失,同时在管径畸变处有局部能量损失;Ⅰ比Ⅱ总能头大,而Ⅱ比Ⅰ压能头大,这是由于管径变粗流速减慢,动能头转变为了压力能头;Ⅱ比Ⅲ位置总能头相同但压力能头小了,这是因为压力能头转化成速度能头了;Ⅳ比Ⅲ压力能
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