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毕托管测速原理.docx

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伯努利方程理想正压流体在有势彻体力作用下作定常运动时,运动方程(即欧拉方程)沿流线积分而得到的表达运动流体机械能守恒的方程。。对于重力场中的不可压缩均质流体,方程为
p+pgz+(1/2)*pV2常量,式中p、p、v分别为流体的压强、密度和速度;z为铅垂高度;g为重力加速度。上式各项分别表示单位体积流体的压力能p、重力势能pgz和动能(1/2)*pv八2,在沿流线运动过程中,总和保持不变,即总能量守恒。但各流线之间总能量(即上式中的常量值)可能不同。对于气体,可忽略重力,方程简化为p+(1/2)*pv辽二常量(pO),各项分别称为静压、动压和总压。显然,流动中速度增大,压强就减小;速度减小,压强就增大;速度降为零,压强就达到最大(理论上应等于总压)。飞机机翼产生举力,就在于下翼面速度低而压强大,上翼面速度高而压强小,因而合力向上。据此方程,测量流体的总压、静压即可求得速度,成为皮托管测速的原理。在无旋流动中,也可利用无旋条件积分欧拉方程而得到相同的结果但涵义不同,此时公式中的常量在全流场不变,表示各流线上流体有相同的总能量,方程适用于全流场任意两点之间。在粘性流动中,粘性摩擦力消耗机械能而产生热,机械能不守恒,推广使用伯努利方程时,应加进机械能损失项。
。当液体沸腾时,在其内部所形成的气泡中的饱和蒸汽压必须与外界施予的压强相等,气泡才有可能长大并上升,所以,沸点也就是液体的饱和蒸汽压等于外界压强的温度。液体的沸点跟外部压强有关。当液体所受的压强增大时,它的沸点升高;压强减小时;沸点降低。例如,蒸汽锅炉里的蒸汽压强,约有几十个大气压,锅炉里的水的沸点可在200°C以上。又如,在高山上煮饭,水易沸腾,但饭不易熟。这是由于大气压随地势的升高而降低,水的沸点
也随高度的升高而逐浙下降。(在海拔1900米处,大气压约为79800帕(600
毫米***柱),°C)。
在相同的大气压下,液体不同沸点亦不相同。这是因为饱和汽压和液体种类有关。
在一定的温度下,各种液体的饱和汽压亦一定。例如,***(44厘米***柱)低于大气压,温度稍有升高,使***的饱和汽压与大气压强相等,将***加热到35C即可沸腾。液体中若含有杂质,则对液体的沸点亦有影响。液体中含有溶质后它的沸点要比纯净的液体高,这是由于存在溶质后,液体分子之间的引力增加了,液体不易汽化,饱和汽压也较小。要使饱和汽压与大气压相同,必须提高沸点。不同液体在同一外界压强下,沸点不同。沸点随压强而变化的关系可由克劳修斯
毕托管/皮托管流量计原理示意图
毕托管流量计PL/S系列毕托管或皮托管(pitottube),具有非常科学的理论基础,、差压变送器、-98制作,能测量管道中温度小于450摄氏度的各种气体或液体的流速和流量,以及全压、
毕托管的构造很简单,由两根管子套装、焊接而成。內管端部开孔,用来测量气流全压,称为全压孔,(D为外管直径)。外管在距端部8D处沿圆周均匀开8个小孔,,这些孔用以测量静压,故称为静压孔。
测量时,使全压孔截面与气体流动方向垂直,静压孔与气流方向平行,前者测出全压腔,后者测出静压喻,二者之差即为动压唏。
h动=人全_11静
测得h动后,根据流速与动压的关系,即可求出气体的流速,
1・全压孔2•静压孔图8-15毕托倍
从而进一步求出流量,
Q=oF米:/秒・
式中3——管道中气体流速,米/秒;
F―管道截面积,米2。