一、实验目的: 1.了解对流放热的实验研究方法; 2.测定空气横向流过单管表面时的平均放热系数α,并将实验数据整理成准则方程式; 3.学习测量风速、温度、热量的基本技能。 二、实验原理: 根据相似原理,流体受迫外掠物体时的放热系数α 与流速、成物体几何形状及尺寸、流体物性间的关系可用下列方程式描述: Nu=?(RegPr) 实验研究表明,流体横向单管表面时,一般可将上式整理成下列具体的指数形式:
式中 c、n、m、均为常数,由实验确定,
上述各准则中,d — 实验管外径,作定性尺寸[米] ω — 流体流过实验管外最窄面处流速;[m/s] λ — 流体导热系数[W/m·℃] α — 流体导温系数[m?/s] ν — 流体运动粘度[m?/s] 准则角码“m”表示用流体边界层平均温度Tm= 1/2(tw-t?)作;定性温度。 鉴于实验中流体为空气,Prm=0.7故准则式可化成: 本实验的任务在于确定c与n的数值,首先使空气流速一定,然后测定有关的数据:电流I、电压V、管壁温度tw、空气温度tf、微压计动压头h。至于α、ω在实验中无法直接测得,可通过计算求得,而物性参数可在有关书中查得。得到一组数据后,可得一组Re、Nu 值,改变空气流速,又得到一组数据后,再得一组Nu、Re值,改变几次空气流速,就可得到一系列的实验数据。 三、实验设备: 本实验在一实验风洞中进行。实验风洞中主要由风洞本体、风机、构架`实验管及其加热器、差压传感器、毕托管、电流表、电压表,巡检仪以及电子调压膜块组成。 风洞本体如图;
1、集流段; 2、插排前段; 3、实验段; 4、插排后段; 5、收缩段;6、测速段; 7、毕托管; 8、风门调节闸门; 9、风机; 10、配电箱; 11实验台架;13、微差压计 由于实验段有两段整流,可使进入实验段前的气流稳定。毕托管置于测速段,测速段截面比实验段小,以使流速提高,测量准确。风量由风机出口挡板调节。 实验风洞中安装了一根实验管,管内装有电加热器作为热源,管壁嵌有四对热电偶以测壁温。 四、实验步骤 1.将毕托管与压差计连接好;检查连接热电偶、加热器及风机线路接是否完好,指导老师检查确认无误后,准备启动风机。 2.在关闭风机风门的条件下启动风机,让风机空载启动,然后根据需要开启风机调节闸门。 3.在数显电压表指针为零时,打开加热开关,根据需要调整调压旋钮,使其在某一热负荷下加热,并保持不变,使壁温达到稳定(壁温热电偶电势在三分钟内保持读数不变,即可认为已达到稳定状态)后,开始记录巡检仪上的空气进出口温度、及差压计上的读数。在读取电流、电压、以上电压不得超过150V。 4.在一定热负荷下,通过调整风量来改变Re数的大小,因此保持调压膜块的输出电压不变,依次调节风机出口挡板,在各个不同的的开度下测得其动压头,空气进、出口温度以及,即为不同风速下,同一负荷时的实验数据。 5.不同热负荷条件下的实验,仅需利用调压膜块改变电加热器功率、重复上述实验步骤既可。 6.实验完毕后,先切断实验管加热电源,待实验管冷却后再停止风机。 五、实验数据的整理计算: 1.壁面平均放热系数α 电加热器所产生的总热量Q,除以对流方式由管壁传给空气外,还有一部分是以辐射方工传出去的,因此,对流放热量Qc为 Qr — 辐射换热量; ε — 试管表面黑度; ε = 0.6~0.7 Co — 绝对黑体辐射系数; Co = 5.67 Tω — 管壁面的平均温度; T? — 流体的平均温度; F — 管表面积; 根据牛顿公式,壁面平均对流放热系数为
2.空气流速的计算 1)本实台是采用差压计测得动压值读取数值
2)若实验人员用毕托管在测速段截面中心点进行测量,由于实验风洞测速段分布均匀,因此不必进行截面速度不均匀的修正。 若采用倾斜式微压计测得的动压头为;则由能量方程式:
式中ρ红 — 微压计红油的密度;ρ=0.826×10?g/m? ρ空 — 空气的密度,根据空气的平均温度,可在有关书中查得。 H — 动压头,用液柱高表示。 由上式计算所得的流速是测速截面外的流速,而准则式中的流速W是指流体流过试验管最窄截面的流速,由连续性方程:
式中:F测—测速处流道截面积;[m?] F测=9500mm? F试—放试管处流道截面积;[m?] F试=200×150mm? L—试验管有效管长;L=210mm d — 试验管外径; d=32mm n — 试验管数; n=1 W测 — 测速处流体流速;[m/s] W试 — 试验管截面处流速;[m/s] 3.确定准则方程式 将数据代入,得到准则数,即可在Num为纵坐标,以Rem为横坐标的常用对数坐标图上,得到一些实验点,然后用直线连起来,因: IgNum=Igc+nIgRem Igc为直线的截距,n为直线的斜率,取直线上的两点
即可得出具体的准则方程式Nu=CR?e 六、实验数据记录表 注:最窄流通截面积 F窄= m2 测量截面积 F测= m2 试验管外径 d mm 试验管长度 L mm
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