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1

 

 

伯努利方程实验仪使用说明?/p>

 

一?/p>

 

概述

 

当流体在流动系统中作定态流动时,即流体在各截面上的流速、密度、压强等物理

参数仅随位置改变而改变,而不随时间改变。根据能量守恒定律,对任一段管路内流体

流动做能量衡算,即可得到表示流体的能量关系和流动规律的柏努利方程?/p>

 

二、设备性能和主要技术参?/p>

 

1

?/p>

 

本实验装置主要由蓄水箱、水泵、高位水箱、计量计水箱、实验管、测压管?/p>

组成?/p>

 

2

?/p>

 

本实验采用微型静音潜水泵?/p>

额定流量?/p>

10L/min,

扬程?/p>

8m,

输入功率?/p>

80W. 

3

?/p>

 

实验水箱:透明有机玻璃,有效容积大?/p>

40L

。溢流口是为了保证水槽内的水

维持溢流稳定状态。出水口是为了方便清洗水槽?/p>

 

4

?/p>

 

蓄水箱:硬质

PVC

材质,容积大?/p>

60L

?/p>

 

5

?/p>

 

计量水箱:透明有机玻璃材质,有效计量容积大?/p>

8L

?/p>

 

6

?/p>

 

本实验所用的流体

--

水为全循环设计?/p>

 

7

?/p>

 

压差计内的指示液为水,无毒、使操作更为安全?/p>

 

三?/p>

 

实验目的

 

1

?/p>

 

熟悉流体流动中各种能量和压头的概念及相互转化关系?/p>

加深对柏努利方程式的

理解?/p>

 

2

?/p>

 

观察各项能量(或压头)随流速的变化规律?/p>

 

四?/p>

 

实验原理

 

a)

 

不可压缩流体在管内作稳定流动时,由于管路条件(如位置高低、管径大小等?

的变化,会引起流动过程中三种机械能——位能、动能、静压能的相应改变及?/p>

互转换。对理想流体,在系统内任一截面处,虽然三种能量不一定相等,但能?/p>

之和是守恒的(机械能守恒定律?/p>

?/p>

 

b)

 

对于实际流体?/p>

由于存在内磨擦,

流体在流动中总有一部分机械能随磨擦和碰?

转化为热能而损失。故而对于实际流体,任意两截面上机械能总和并不相等,两

者的差值即为机械损失?/p>

 

c)

 

以上几种机械能均可用

U

型压差计中的液位差来表示?/p>

分别称为位压头?/p>

动压头?

静压头。当测压直管中的小孔(即测压孔)与水流方向垂直时,测压管内液柱高

度(位压头)则为静压头与动压头之和。任意两截面间位压头、静压头、动压头

总和的差值,则为损失压头?/p>

 

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伯努利方程实验仪使用说明?/p>

 

一?/p>

 

概述

 

当流体在流动系统中作定态流动时,即流体在各截面上的流速、密度、压强等物理

参数仅随位置改变而改变,而不随时间改变。根据能量守恒定律,对任一段管路内流体

流动做能量衡算,即可得到表示流体的能量关系和流动规律的柏努利方程?/p>

 

二、设备性能和主要技术参?/p>

 

1

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本实验装置主要由蓄水箱、水泵、高位水箱、计量计水箱、实验管、测压管?/p>

组成?/p>

 

2

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本实验采用微型静音潜水泵?/p>

额定流量?/p>

10L/min,

扬程?/p>

8m,

输入功率?/p>

80W. 

3

?/p>

 

实验水箱:透明有机玻璃,有效容积大?/p>

40L

。溢流口是为了保证水槽内的水

维持溢流稳定状态。出水口是为了方便清洗水槽?/p>

 

4

?/p>

 

蓄水箱:硬质

PVC

材质,容积大?/p>

60L

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5

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计量水箱:透明有机玻璃材质,有效计量容积大?/p>

8L

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6

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本实验所用的流体

--

水为全循环设计?/p>

 

7

?/p>

 

压差计内的指示液为水,无毒、使操作更为安全?/p>

 

三?/p>

 

实验目的

 

1

?/p>

 

熟悉流体流动中各种能量和压头的概念及相互转化关系?/p>

加深对柏努利方程式的

理解?/p>

 

2

?/p>

 

观察各项能量(或压头)随流速的变化规律?/p>

 

四?/p>

 

实验原理

 

a)

 

不可压缩流体在管内作稳定流动时,由于管路条件(如位置高低、管径大小等?

的变化,会引起流动过程中三种机械能——位能、动能、静压能的相应改变及?/p>

互转换。对理想流体,在系统内任一截面处,虽然三种能量不一定相等,但能?/p>

之和是守恒的(机械能守恒定律?/p>

?/p>

 

b)

 

对于实际流体?/p>

由于存在内磨擦,

流体在流动中总有一部分机械能随磨擦和碰?

转化为热能而损失。故而对于实际流体,任意两截面上机械能总和并不相等,两

者的差值即为机械损失?/p>

 

c)

 

以上几种机械能均可用

U

型压差计中的液位差来表示?/p>

分别称为位压头?/p>

动压头?

静压头。当测压直管中的小孔(即测压孔)与水流方向垂直时,测压管内液柱高

度(位压头)则为静压头与动压头之和。任意两截面间位压头、静压头、动压头

总和的差值,则为损失压头?/p>

 

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伯努利方程实验仪使用说明?/p>

 

一?/p>

 

概述

 

当流体在流动系统中作定态流动时,即流体在各截面上的流速、密度、压强等物理

参数仅随位置改变而改变,而不随时间改变。根据能量守恒定律,对任一段管路内流体

流动做能量衡算,即可得到表示流体的能量关系和流动规律的柏努利方程?/p>

 

二、设备性能和主要技术参?/p>

 

1

?/p>

 

本实验装置主要由蓄水箱、水泵、高位水箱、计量计水箱、实验管、测压管?/p>

组成?/p>

 

2

?/p>

 

本实验采用微型静音潜水泵?/p>

额定流量?/p>

10L/min,

扬程?/p>

8m,

输入功率?/p>

80W. 

3

?/p>

 

实验水箱:透明有机玻璃,有效容积大?/p>

40L

。溢流口是为了保证水槽内的水

维持溢流稳定状态。出水口是为了方便清洗水槽?/p>

 

4

?/p>

 

蓄水箱:硬质

PVC

材质,容积大?/p>

60L

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计量水箱:透明有机玻璃材质,有效计量容积大?/p>

8L

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本实验所用的流体

--

水为全循环设计?/p>

 

7

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压差计内的指示液为水,无毒、使操作更为安全?/p>

 

三?/p>

 

实验目的

 

1

?/p>

 

熟悉流体流动中各种能量和压头的概念及相互转化关系?/p>

加深对柏努利方程式的

理解?/p>

 

2

?/p>

 

观察各项能量(或压头)随流速的变化规律?/p>

 

四?/p>

 

实验原理

 

a)

 

不可压缩流体在管内作稳定流动时,由于管路条件(如位置高低、管径大小等?

的变化,会引起流动过程中三种机械能——位能、动能、静压能的相应改变及?/p>

互转换。对理想流体,在系统内任一截面处,虽然三种能量不一定相等,但能?/p>

之和是守恒的(机械能守恒定律?/p>

?/p>

 

b)

 

对于实际流体?/p>

由于存在内磨擦,

流体在流动中总有一部分机械能随磨擦和碰?

转化为热能而损失。故而对于实际流体,任意两截面上机械能总和并不相等,两

者的差值即为机械损失?/p>

 

c)

 

以上几种机械能均可用

U

型压差计中的液位差来表示?/p>

分别称为位压头?/p>

动压头?

静压头。当测压直管中的小孔(即测压孔)与水流方向垂直时,测压管内液柱高

度(位压头)则为静压头与动压头之和。任意两截面间位压头、静压头、动压头

总和的差值,则为损失压头?/p>

 

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伯努利方程实验装置说明书 - 百度文库
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伯努利方程实验仪使用说明?/p>

 

一?/p>

 

概述

 

当流体在流动系统中作定态流动时,即流体在各截面上的流速、密度、压强等物理

参数仅随位置改变而改变,而不随时间改变。根据能量守恒定律,对任一段管路内流体

流动做能量衡算,即可得到表示流体的能量关系和流动规律的柏努利方程?/p>

 

二、设备性能和主要技术参?/p>

 

1

?/p>

 

本实验装置主要由蓄水箱、水泵、高位水箱、计量计水箱、实验管、测压管?/p>

组成?/p>

 

2

?/p>

 

本实验采用微型静音潜水泵?/p>

额定流量?/p>

10L/min,

扬程?/p>

8m,

输入功率?/p>

80W. 

3

?/p>

 

实验水箱:透明有机玻璃,有效容积大?/p>

40L

。溢流口是为了保证水槽内的水

维持溢流稳定状态。出水口是为了方便清洗水槽?/p>

 

4

?/p>

 

蓄水箱:硬质

PVC

材质,容积大?/p>

60L

?/p>

 

5

?/p>

 

计量水箱:透明有机玻璃材质,有效计量容积大?/p>

8L

?/p>

 

6

?/p>

 

本实验所用的流体

--

水为全循环设计?/p>

 

7

?/p>

 

压差计内的指示液为水,无毒、使操作更为安全?/p>

 

三?/p>

 

实验目的

 

1

?/p>

 

熟悉流体流动中各种能量和压头的概念及相互转化关系?/p>

加深对柏努利方程式的

理解?/p>

 

2

?/p>

 

观察各项能量(或压头)随流速的变化规律?/p>

 

四?/p>

 

实验原理

 

a)

 

不可压缩流体在管内作稳定流动时,由于管路条件(如位置高低、管径大小等?

的变化,会引起流动过程中三种机械能——位能、动能、静压能的相应改变及?/p>

互转换。对理想流体,在系统内任一截面处,虽然三种能量不一定相等,但能?/p>

之和是守恒的(机械能守恒定律?/p>

?/p>

 

b)

 

对于实际流体?/p>

由于存在内磨擦,

流体在流动中总有一部分机械能随磨擦和碰?

转化为热能而损失。故而对于实际流体,任意两截面上机械能总和并不相等,两

者的差值即为机械损失?/p>

 

c)

 

以上几种机械能均可用

U

型压差计中的液位差来表示?/p>

分别称为位压头?/p>

动压头?

静压头。当测压直管中的小孔(即测压孔)与水流方向垂直时,测压管内液柱高

度(位压头)则为静压头与动压头之和。任意两截面间位压头、静压头、动压头

总和的差值,则为损失压头?/p>

 



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