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并联管路特性及流量分配实验(总).doc


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实验类型:综合性实验学时:2适用对象:热能与动力工程专业、建筑环境与设备工程专业一、实验目的1、了解并联管路特性及并联管路中阀门开度变化时的流量分配情况;2、掌握并联管路特性曲线(hw-qV或Dpw-qV)的绘制方法,明确各支路存在流量偏差的原因。二、实验要求1、在并联管路中,当各支路流量控制球阀处于全开时,绘制各支路的管路特性曲线和并联管路特性曲线;计算采用不同方法测量总流量的相对误差,分析各支路存在流量偏差的原因。2、将任意三条支路上的流量控制球阀完全关闭,绘制其余两支路流量控制球阀处于两种不同开度时各支路的管路特性曲线和两支路并联管路特性曲线,分析管路特性曲线在流量控制球阀处于不同阀门开度时的变化趋势及其原因;3、比较不同支路的阻力特性曲线,并分析存在差别的原因。三、实验原理1、并联管路特点(1)并联管路的流动损失特性:并联管路中各支路的流动损失相等,即hw=hwi(m)(4-1)(2)并联管路的流量特性:并联管路的总流量等于各支路的流量之和,即(m3/s)(4-2)而对于每一支路,其能量损失可按串联管路计算,故(m)(4-3a)或者以压强损失表示为,(Pa)(4-3b)以上公式即为并联管路的水力计算式,利用这些公式,即可解决并联管路中流量分配,水头计算以及管径选择等问题。2、参数测量在本实验中,并联管路的总流量采用三角堰流量计测量,按下式计算(m3/s)(4-4)式中qV——并联管路的总流量,m3/s;DH——三角堰堰顶淹深,m;q——三角堰堰顶夹角,本实验设备中,q=90°。并联管路中的各支路流量由涡轮流量计测定,各支路的流动损失由差压表测定。3、并联管路特性曲线的绘制由式(4-3a)和式(4-3b)可知,流动损失与体积流量的平方成正比,即管路流动损失曲线为一条过原点的抛物线。根据所测不同流量下的压差损失,可绘制出Dpw-qV曲线,如图4-1所示的曲线Ⅰ或曲线Ⅱ。DpwqVIIIIIIqV1+qV2qV2qV总qV1qV1qV2图4-1并联管路特性曲线绘制示意图根据并联管路的流动损失和流量特性式(4-1)和式(4-2),在各支路流动损失相等的条件下,将各支路的对应流量相加,可得并联管路的特性曲线,如图4-1所示。图中曲线I和II分别为支路1和支路2的流动损失特性曲线,曲线III为曲线I和II并联后的管路特性曲线。四、实验所需仪器、设备、材料(试剂)该实验系统包括实验用水循环系统(图4-2)、并联管路特性及流量分配综合实验系统(图4-3)和三角堰流量测量系统(图4-4)等组成。此外,实验所配仪器有涡轮流量计(LWGY-25)和差压表(1201PG0~40kPa)。实验用水循环系统如图4-2所示,在实验室地下有一个容积为150m3的地下水库,由水源泵组5将水库中的水经上水管2打入五楼恒位水箱1保持恒定水位。恒位水箱中的水,一部分经供水管3供实验系统使用,经过实验管道4和三角堰流量测量系统6后流回到地下水库;另一部分则通过溢流管7进入地下水库,形成一个水循环系统。并联管路特性及流量分配综合实验系统如图4-3所示。从高位恒位水箱经供水管引入并联管路系统,经五组并联的实验管道,由排出管排入三角堰。每一实验支路上均装有涡轮流量计3、流量控制球阀4和差压表2。涡轮流量计用于测量分支管路流量,通过改变流量控制球阀开度的大小来调节分支管路的流动损失和流量。并

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  • 时间2019-10-08