直管阻力和局部阻力读出来的直接是压强差吗?

作者&投稿:车放 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
测出的直管摩擦阻力与设备的放置状态有关吗~

没有关系,因为实际上测得的压差式虚拟压强差,而在本实验中因为管路水平,所以势能之差为零,虚拟压强差等于压强差,在此条件下推导出了本实验的数据处理方法。如果管路不在竖直,压差计读出的数是虚拟压强差,而阻力损失恰好等于虚拟压强差除以密度,所以处理方法无需改变,即测出的直管摩擦阻力与设备的放置状态无关。
摩擦阻力,或称表面阻力,是当人体在水中向前运动时,身体周边的水沿着身体表面轮廓向身体运动方向相反的方向流动时所产生的一种阻力。

没有关系,因为实际上测得的压差式虚拟压强差,而在本实验中因为管路水平,所以势能之差为零,虚拟压强差等于压强差,在此条件下推导出了本实验的数据处理方法.如果管路不在竖直,压差计读出的数是虚拟压强差,而阻力损失恰好等于虚拟压强差除以密度,所以处理方法无需改变,即测出的直管摩擦阻力与设备的放置状态无关.
此答案献给一线工作者 ————————烟大数学院

正U形压差计用来测量层流管的阻力,他也可用倒U形压差计测量;倒U型压差计用来测量孔板压差,直管阻力和局部阻力,各测压点均与面板后两个汇集管相连,常用化工管路主要由两部分组成:一种是直管,另一种是弯头、三通、阀门等管阀件。无论是直管或管阀件都对流动流体造成一定的阻力,消耗一定的机械能。直管造成的机械能损失称为直管阻力损失(也称沿程阻力损失);管阀件造成的机械能损失称为局部阻力损失。对阻力损失这种划分是因为两种阻力损失起因于不同的外部条件,也便于工程计算及研究,但这并不意味着两者有质的不同。这两种阻力损失的本质都是流动流体存在黏性和内摩擦力。

不能将水平管改为垂直或者倾斜放置,否则会影响流阻数据的真实性。如果竖直或倾斜放置时,实际测量的压差与直管阻力水平压差损失不同。

对于层流流动,可以严格地从理论推导出来。

对于紊流流动,工程上通过以下两种途径确定:一种是以紊流的半经验理论为基础,结合实验结果,整理成阻力系数的半经验公式;另一种是直接根据实验结果,综合成阻力系数的经验公式。前者具有更为普遍的意义。


扩展资料:

根据流体的速度、流束的定型尺寸以及工作状态下的流体粘度确定雷诺系数,判断流动状态(层流、紊流),再根据不同个的公式计算阻力。u为原来的4倍,由上式,流动阻力变为原来的16倍; 完全湍流区,即处于阻力平方区,则管路阻力只与流速有关,V不变,d减小一倍,则u变为原来的4倍,阻力与流速的平方成正比。

流动阻力的测定时,测量值与测压孔的大小无关,与测压管的粗细和长短无关,压力传播到传感器的感应面是压力波的形式,感受的是压强因此跟测压孔的大小和测压管的粗细无关,水中声波的速度为1440m\s,因此一般几米的测压管测量值的延迟是可以忽略的,如果关心摩擦阻力的话。

管阻力又称为沿程阻力,是流体沿直管流动时因内摩擦而产生的能量损失。流体在管路中流动的阻力分为直管阻力和局部阻力。 

流体在直管中流动时,因流体与管壁之间以及各层流体之间的内摩擦力而产生的阻力 ,称为直管阻力或沿程阻力




什么是局部阻力
局部,意思就是部分的,有一部分的。所以形容的是部分群体对这个持反对意见,整体并不全是阻力

局部阻力系数与哪些因素有关
管径形状、固体边界的突变情况。1、管径形状:不同的管径形状会导致流体流动的阻力和能量损失不同,例如,当管道突然扩大或缩小时,流体流动会受到阻碍,导致局部阻力系数增加。2、固体边界的突变情况:固体边界的突变情况也会影响局部阻力系数,例如,管道中的某个部分存在突起或凹陷,这会导致流体流动受到...

合流三通的局部阻力系数为什么会出现负值
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管路中局部阻力损失是如何计算的?
注:上述求局部阻力中的速度 是用小管截面的平均速度。显然,上述两种方法在计算局部阻力时,由于 与 定义不同,从而使两种计算方法所得的结果不会一致,它们都是工程计算中的近似估算值,注:当我们进行设计计算时,实际应用时,长距离输送是以直管阻力损失为主;车间管路常以局部阻力为主。由此,管路的...

直管阻力与局部阻力产生的原因是什么
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流体阻力计算:摩擦系数、雷诺系数、压头损失、压力损失的计算_百度知 ...
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管道出口处的局部阻力系数比入口处的大吗?
直观上感觉确实是入口处容器对水流的阻力比出口处更大一点。但是这些局部阻力系数是经过试验的出来的参数,而且经过多年的使用应该不会出错。就自圆其说的角度来解释的话:在入口处水流的流速由于过水断面面积减小,速度增大,因此前面的水对后面的水阻拦作用小。而在出口处由于过留断面的面积增大,速度...

局部阻力系数与流量有关吗
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流体阻力计算
二、流体阻力的计算 流体在管路中流动时的阻力可分成直管阻力与局部阻力两类。直管阻力是由于流体的粘性和流体质点之间的互相碰撞以及流体与管壁之间所产生的摩擦阻力所致。局部阻力是指流体通过管路中的管件(如三通、弯头、接头、变径接头等)、阀件、管子的出入口等局部障碍而引起流速的大小或方向突然改变而产生的阻力...

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花溪区15656792716: 流体在管道内流动有哪些流动阻力和压力损失?
明筠婴儿: 流体在管道内流动时的流动阻力有沿程阻力和局部阻力. 流体在管道中流动克服阻力产生的能量损失为压力损失.压 力损失包括沿程压力损失和局部压力损失. (1)沿程阻力损失:指液体在直管中流动时因液体具有的黏 性而产生的压力损失. (2)局部压力损失:指液体流经如阀口、弯管、通流截面变 化等局部阻力引起的压力损失.

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