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文檔簡介

1、畢托管的測速原理簡介: 畢托管又叫皮托管(空速管),是實驗室內量測時均點流速常用的儀器。這種儀器是1730年由享利·畢托(Henri Pitot)所首創(chuàng),后經200多年來各方面的改進,目前已有幾十種型式。下面介紹一種常用的畢托管,這種畢托管又稱為普朗特(L. Prandtl)畢托管。構造圖普朗特畢托管的構造如圖1(a)所示,由圖可以看出這種畢托管是由兩根空心細管組成。細管1為總壓管,細管2為測壓管。量測流速時使總壓管下端出口方向正對水流流速方向,測壓管下端出口方向與流速垂直。在兩細管上端用橡皮管分別與壓差計的兩根玻璃管相連接。圖1(b)為用畢托管測流速的示意圖。用畢托管量測水流流速時

2、,必須首先將畢托管及橡皮管內的空氣完全排出,然后將畢托管的下端放入水流中,并使總壓管的進口正對測點處的流速方向。此時壓差計的玻璃管中水面即出現(xiàn)高差h。如果所測點的流速較小,h的值也較小。為了提高量測精度,可將壓差計的玻璃管傾斜放置。 優(yōu)點:能測得流體總壓和靜壓之差的復合測壓管。結構簡單,使用、制造方便,價格便宜,只要精心制造并嚴格標定和適當修改,在一定的速度范圍之內,它可以達到較高的測速精度。 缺點:用畢托管測流速時,儀器本身對流場會產生擾動,這是使用這種方法測流速的一個缺點。畢托管測速原理1.為什么流速越大壓強越小伯努利方程 理想正壓流體在有勢徹體力作用下作定常運動時,運動方程(即歐拉方程)

3、沿流線積分而得到的表達運動流體機械能守恒的方程。因D.伯努利于1738年提出而得名。對于重力場中的不可壓縮均質流體,方程為 p+gz+(1/2)*v2=常量,式中p、v分別為流體的壓強、密度和速度;z 為鉛垂高度;g為重力加速度。上式各項分別表示單位體積流體的壓力能 p、重力勢能g z和動能(1/2)*v 2,在沿流線運動過程中,總和保持不變,即總能量守恒。但各流線之間總能量(即上式中的常量值)可能不同。對于氣體,可忽略重力,方程簡化為p+ (1/2)*v 2常量(p0),各項分別稱為靜壓、動壓和總壓。顯然,流動中速度增大,壓強就減??;速度減小,壓強就增大;速度降為零,壓強就達到最大(理論上應

4、等于總壓)。飛機機翼產生舉力,就在于下翼面速度低而壓強大,上翼面速度高而壓強小,因而合力向上。據此方程,測量流體的總壓、靜壓即可求得速度,成為皮托管測速的原理。在無旋流動中,也可利用無旋條件積分歐拉方程而得到相同的結果但涵義不同,此時公式中的常量在全流場不變,表示各流線上流體有相同的總能量,方程適用于全流場任意兩點之間。在粘性流動中,粘性摩擦力消耗機械能而產生熱,機械能不守恒,推廣使用伯努利方程時,應加進機械能損失項。2.為什么壓強越大沸點越高 液體發(fā)生沸騰時的溫度。當液體沸騰時,在其內部所形成的氣泡中的飽和蒸汽壓必須與外界施予的壓強相等,氣泡才有可能長大并上升,所以,沸點也就是液體的飽和蒸汽

5、壓等于外界壓強的溫度。液體的沸點跟外部壓強有關。當液體所受的壓強增大時,它的沸點升高;壓強減小時;沸點降低。例如,蒸汽鍋爐里的蒸汽壓強,約有幾十個大氣壓,鍋爐里的水的沸點可在200以上。又如,在高山上煮飯,水易沸騰,但飯不易熟。這是由于大氣壓隨地勢的升高而降低,水的沸點也隨高度的升高而逐浙下降。(在海拔1900米處,大氣壓約為79800帕(600毫米汞柱),水的沸點是93.5)。 在相同的大氣壓下,液體不同沸點亦不相同。這是因為飽和汽壓和液體種類有關。在一定的溫度下,各種液體的飽和汽壓亦一定。例如,乙醚在20時飽和氣壓為5865.2帕(44厘米汞柱)低于大氣壓,溫度稍有升高,使乙醚的飽和汽壓與

6、大氣壓強相等,將乙醚加熱到35即可沸騰。液體中若含有雜質,則對液體的沸點亦有影響。液體中含有溶質后它的沸點要比純凈的液體高,這是由于存在溶質后,液體分子之間的引力增加了,液體不易汽化,飽和汽壓也較小。要使飽和汽壓與大氣壓相同,必須提高沸點。不同液體在同一外界壓強下,沸點不同。沸點隨壓強而變化的關系可由克勞修斯畢托管/皮托管流量計原理示意圖畢托管流量計 PL/S系列 畢托管或皮托管(pitot tube)流量計屬差壓式流量計的一種.差壓式測量方法是流量或流速測量方法中使用最悠久和應用最廣泛的一種測量方法.它們的共同原理是伯努利定理,具有非??茖W的理論基礎,即通過測量流體流動過程中產生的差壓來測量流速或流量.因此與其配套的顯示儀表通常為U型管壓力計、差壓變送

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