張曉麗,許怡寧
(海軍大連艦艇學院,遼寧 大連 116018)
實驗室常見的壓差式流量計主要有三種:文丘里流量計、孔板流量計和噴嘴流量計。其中孔板流量計應用最為廣泛,因為其造價低、結構簡單、安裝方便,無可動部件等特點而廣泛應用于測量封閉管道中。文丘里流量計測量管路中穩(wěn)定流動狀態(tài)下,以伯努利方程和質量守恒為基礎建立數學模型,而在瞬變流動狀態(tài)下,穩(wěn)態(tài)流動時的數學模型并不適用,流量測量會產生很大的誤差[1]。和另外兩種流量計比較,它的能量損失最小,并且能夠實現信號的遠傳,流量系數能夠達到0.98 左右。文丘里流量計廣泛應用于各個領域用于流量的測量。
流體力學是理工院校相關專業(yè)必修課程。流體力學實驗是流體力學課程中不可或缺的實踐環(huán)節(jié)[2-5]。很多工科專業(yè)都是以培養(yǎng)出應用型、復合型、創(chuàng)新型的高水平人才為目標,因此實踐性環(huán)節(jié)的作用顯得尤為突出[6-7]。結合專業(yè)特點,對流體力學實驗教學進行改革增加自主創(chuàng)新實驗項目,提高學生實做興趣,培養(yǎng)學生創(chuàng)新能力。本文圍繞文丘里實驗,自主設計并制作了三種不同傾角文丘里流量計,并對流量計精度進行實驗測試。對可能出現的誤差進行了詳細分析,經過多次精細實驗討論文丘里不同傾角對實驗精度的影響。
經過反復查閱資料,認真分析國內各個文丘里流量計生產廠家提供的參數,為了研究文丘里流量計不同傾角對精度的影響及改進,設計加工以下幾組不同規(guī)格的文丘里流量計,具體情況如圖1 所示:
圖1 不同傾角文丘里管
從前至后,文丘里流量計尺寸依次為:
(1)喉口直徑:0.8cm,收縮的前傾角:15°,擴展的后傾角:15°。
(2)喉口直徑:1.05cm,收縮的前傾角:10°,擴展的后傾角:15°。
(3)喉口直徑:0.7cm,收縮的前傾角:17.5°,擴展的后傾角:15°。
喉口直徑:0.8cm,收縮的前傾角:15°,擴展的后傾角:15°。
表1 為水溫 22.5℃管徑 d1=1.4cm,d2=0.8cm 條件下測取數據,經過計算,結果見表1。
表1 實驗數據整理計算表
喉口直徑:1.05cm,收縮的前傾角10°,擴展的后傾角15°。
表1 為水溫22.5℃管徑d1=2.0cm,d2=1.05cm 條件下測取數據經過計算,結果見表2。
表2 實驗數據整理計算表
喉口直徑:0.7cm,收縮的前傾角:17.5°,擴展的后傾角:15°。
表3 為水溫 22.5℃管徑 d1=1.4cm,d2=0.7cm 條件下測取數據。經過計算,結果見表3。
通過以上數據分析可以得出以下結論:喉管長度、喉管直徑是影響文丘里管阻力的主要因素,當文丘里管喉口與均勻段壓差減小時,能量損失增大。
表3 實驗數據整理計算表
通過數據分析,可以得出一些基本結論,為進一步分析文丘里不同傾角之間的關系,分別繪出幾組數據的qv~Δh 的關系曲線,具體如下圖2-4 所示。
通過以上圖表分析可以得出以下結論:收縮角在10°~21°,喉道平直段長度等于喉道直徑,擴張角為15°左右時能量損失最小。喉口直徑d1與均勻段直徑d2之比約為1/2 時實驗數據較為合理,能量損失最小。
對實驗數據進行整理分析,可以得出以下結論:
(1)從以上實驗可以得出喉管長度、喉管直徑是影響文丘里管阻力的主要因素,實驗(水為流體)的μ 值大小與 qv、d1、d2、Δh 有關,其中 d1、d2影響最敏感。
(2)文丘里流量計,其前、后兩靜壓測孔分別布置在文丘里管入口管壁處、喉管1/2 長度管壁處較為合理,流量計算截面應選在喉管1/2 長度軸截面。
(3)當文丘里管喉口與均勻段壓差減小時,能量損失增大。
(4)收縮角在 10°~21°,喉道平直段長度等于喉道直徑,擴張角為15°左右時能量損失最小。
(5)喉口直徑d1與均勻段直徑d2之比約為1/2 時實驗數據較為合理,能量損失最小。
圖2 第一組qv~Δh 的關系曲線
圖3 第二組qv~Δh 的關系曲線
圖4 第三組qv~Δh 的關系曲線