YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Benzer belgeler
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 1

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I BERNOLLİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SORU 1) ÇÖZÜM 1) UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

VENTURİMETRE DENEYİ 1. GİRİŞ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

Akışkanların Dinamiği

ÇÖZÜMLER ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Uygulama VII

VENTURİ, ORİFİS VE ROTAMETRE İLE DEBİ ÖLÇÜMÜ

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Uygulama VIII ÇÖZÜMLER

DENEY-6 Akış Ölçme Deneyi - 2

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ

Akışkanların Dinamiği

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I HAVA AKIŞ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

NÖ-A NÖ-B. Adı- Soyadı: Fakülte No:

BORULARDA BASINÇ KAYBI VE SÜRTÜNME DENEYİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

AKIġKANLAR MEKANĠĞĠ LABORATUARI 1

DEBİ ÖLÇÜM DENEYİ. Bu deneyin amacı dört farklı yöntem ile sıkıştırılamaz bir akışkanın (suyun) debisini ölçmektir. Bu yöntemler

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

4.Sıkıştırılamayan Akışkanlarda Sürtünme Kayıpları

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

ÇÖZÜMLER. γ # γ + z A = 2 + P A. γ + z # # γ # = 2 + γ # γ + 2.

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

900*9.81*0.025* Watt 0.70

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ POMPA DENEYİ

YEREL KAYIPLAR. Borudaki yerel fiziki şekil değişimleri akımın yapısını mansaba doğru uzunca bir mesafe etkileyebilir.

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10

VANA VE SÜZGEÇLERĐN BĐRLĐKTE KULLANILMASI DURUMUNDA BASINÇ DÜŞÜŞÜNÜN BELĐRLENMESĐ

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1

elde edilir. Akışkan dinamiğinde değişik akım tipleri vardır. Bunlar aşağıdaki gibi tanımlanabilir (Ayyıldız 1983).

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GÜZ YARIYILI CEV3301 SU TEMİNİ DERSİ TERFİ MERKEZİ UYGULAMA NOTU

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Kütlenin korunumu prensibine göre içerisinde üretim olmayan bir sistem için;

UYGULAMA 5 DAİRESEL ARAKESİTLİ BORULARDA AKIŞ

OAG 100A HİDROLOJİ EĞİTİM SETİ ANA ÜNİTE

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ

SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ

OAG 102-A BİLGİSAYAR KONTROLLÜ BORULARDA ENERJİ KAYIPLARI EĞİTİM SETİ.

İdeal Akışkanların 2 ve 3 Boyutlu Akımları

Orifis, Nozul ve Venturi Tip Akışölçerler

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Özel Laboratuvar Deney Föyü

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Pompa tarafından iletilen akışkanın birim ağırlığı başına verilen enerji (kg.m /kg), birim olarak uzunluk birimi (m) ile belirtilebilir.

5. Boyut Analizi. 3) Bir deneysel tasarımda değişken sayısının azaltılması 4) Model tasarım prensiplerini belirlemek

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

FRANCİS TÜRBİNİ DENEY SİMÜLASYONU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ

KMB405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II. Isı Pompası Deneyi. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

5. Boyut Analizi. 3) Bir deneysel tasarımda değişken sayısının azaltılması 4) Model tasarım prensiplerini belirlemek

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

OAG 100-A-B-C HİDROLOJİ EĞİTİM SETİ ANA ÜNİTELERİ

2. SUYUN BORULARDAKİ AKIŞI

FRANCİS TÜRBİN DENEYİ

HİDROLİK-PNÖMATİK. Prof. Dr. İrfan AY. Makina. Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Balıkesir

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-215 HAVA-SU KAYNAKLI ISI POMPASI EĞİTİM SETİ

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI

BORU ÇAPI HESABI. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Makine Mühendisliği Bölümü

ISI TEKNİĞİ LABORATUARI-1

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

HİDROLİK MAKİNALAR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır.

Alınan Puan NOT: Yalnızca 5 soru çözünüz, çözmediğiniz soruyu X ile işaretleyiniz. Sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR ve ÇÖZÜMLER

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr.

GÜÇ-TORK. KW-KVA İlişkisi POMPA MOTOR GÜCÜ

DÜZENLİ AKIMLARDA ENERJİ DENKLEMİ VE UYGULAMALARI

Proses Tekniği 3.HAFTA YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK

BORU BASINÇ KAYIPLARI DENEYİ

Transkript:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Akışkanlar Mekaniği Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No : Grup :.. Deney Tarihi : Teslim Tarihi : Deneyi Yapan Öğretim Üyesi : İSTANBUL 0

GÜZ DÖNEMİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DENEYİ. DENEY ADI: Ventürimetre. DENEYİN AMACI: Kapalı bir kanalda (boruda) akan akışkanın debisinin tayini, piyezometre ve toplam yük eğrilerinin tespiti, yerel kayıpların tetkiki. 3. DENEY TESİSATI ŞEMASI VE KISA AÇIKLAMASI Deney aparatının şeması laboratuvarda öğrenci tarafından çizilecektir. Deney aparatında karakteristikleri üzerinde belirtilen bir santrifüj pompa tarafından beslenen tesisat, kapalı devre olarak çalışmaktadır. Şekilde gösterildiği gibi, sistemden geçen su miktarı ventürimetrenin çıkışındaki debi ayar vanası yardımıyla yapmaktadır. Vananın belirli bir konumunda, piyezometrik çizgiyi tespit etmek için boru düzeni üzerinde düşey prizler mevcuttur. Su sisteme 6 mm lik şeffaf borudan girmekte, sonra 6 mm lik çapa daralmakta ve tekrar 6 mm çaplı şeffaf boru ile sistemden çıkarken bir debi ayar vanasından geçip tartı kabına boşalmakta oradan da alt depoya akarak devrini tamamlamaktadır. Debi tespiti, tartma yöntemiyle yapılmaktadır. Ayrıca boru ekseni referans ekseni olarak alındığında, prizlerde yükselen su yükseklikleri doğrudan doğruya piyozemetrik yük değerleri verecektir. Şekil. Ventüri bölgesi

. TEORİK BİLGİLER VE TANIMLAR Debinin Tayini ve kesitleri arasında Bernoulli enerji denklemini yazarsak: z P V P V z H k () g g olur. Burada sistemin kayıpsız olması kabulü ile kayıp enerji terimi H k =0 alınır. Boru ekseninin yatay konumda olduğu göz önüne alınırsa z =z olur. Bu durumda yukarıdaki denklem: P P V V g () şekline gelir. Denklemde P, kesitindeki basınç olup: P = h. (3) P, kesitindeki basınç olup P = h. () şeklindedir. Bunlar yukarıdaki son Bernoulli ifadesinde yerlerinde konulduğunda.g (h -h )=V -V (5) elde edilir. Diğer taraftan Q =Q süreklilik denkleminden: D V D V V D D V (6) elde edilir. Denklem (6) dan çekilen hız değeri 5.denkleminde yerine yazılıp (h -h =h için) V çekilirse: 3

g h (7) V D D bulunmuş olur. Burada D ve D ve D 3 çapları tesisattan belli olup D =D 3 =6mm, D =6mm dir. Yerçekimi ivmesi g=9,806 m/s alınırsa ve h deney esnasında tespit edilip m olarak konduğunda V m/s biriminden bulunur. Buradan sistemim debisi: Q V D V D g h D D (8) olarak yazılır. Burada da D çapının m biriminde konulması halinde debi (m 3 /s) biriminde hesaplanır. 5. DENEYİN YAPILIŞI VE HESAPLAR Deneye başlanırken sistemdeki tüm prizleri numaralandırınız. Pompayı çalıştırdıktan sonra debi ayar vanasını tam açık konuma getirerek sistemdeki tüm havayı hava tahliye supabını açarak boşaltınız. Bu işleme tesisatta ve prizlerin su ile dolu kısımlarında hiç hava kabarcığı kalmayıncaya kadar devam ediniz. Debi ayar vanasıyla sistemin debisini ayarlayarak, prizlerdeki su seviyelerinin tam olarak ölçekli panoya düşmesini sağlayınız. Daha önce numaralandırdığınız prizlerdeki su yüksekliklerini hassas bir şekilde teker teker okuyarak daha önce teşkil ettiğiniz hesap tablosuna yazınız. Bu değerleri kullanarak yukarıdaki formüller yardımıyla, tüm hesaplamaları yapıp, bulduğunuz sonuçları yine aynı tabloda yerlerine yazınız.

GÜZ DÖNEMİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DENEYİ. Deney Adı: Bernoulli Deneyi. Deneyin Amacı: Kapalı bir kanalda (boruda) akış olayında; ağırlık, ventürimetre ve rotametre yöntemiyle debi tayini, ani genişleme elemanının da ve dirsekte yersel enerji kayıplarının etüdü ve boru içerisinde bulunan orifisin debi katsayısının tayini. 3. Deney Aparatının Şeması ve Kısa Açıklaması: Deney aparatının şeması laboratuarda öğrenci tarafından çizilecektir. Deney tesisatının çalışma prensibi: Karakteristikleri üzerinde belirtilen santrifüj bir pompa tarafından beslenen tesisat kapalı devre olarak çalışmaktadır. Sistemde su D =6 mm çaplı bir borudan geçerek D =6 mm çapa daralıp tekrar D 3 =6 mm çaplı bir boruya genişleyerek, ventürimetre bölgesinden geçip D =5 mm çapa ani olarak genişlemekte ve aynı çapta devam ederken, D 0 =0 mm çaplı bir orifisden geçmekte ve yine D 5 =5 mm çaplı boru ile devam ederken 90 lik bir dirsekle sapma yaparken çap D 6 =5 mm ye daralmaktadır. Daha sonra düşey konumdaki rotametreden geçerek debi ayar vanasından geçmekte ve tartı kabına akıp oradan da depoya geri dönerek devresini tamamlamaktadır. Şekil. Şematik Bernoulli deney tesisatı 5

. Deney Cihazının Konstrüktif Değerleri: D 0 =0 mm (standart orifis çapı), D =D 3 = 6 mm, D =6 mm (ventürimetre bölgesi), D =D 5 =5 mm, D 6 =5 mm dir. Rotametre: 0 70 mm arası taksimatlandırılmış olup 0-35 L/d arasında okuma yapılabilir. Piyezometrik Panel: Okuma skalası 0 380 mm arasıdır. 5. Deneyin Yapılışı ve Hesaplar 5.. Ventürimetre İle Debi Tayini Ventürimetre deneyinde anlatılmıştır. 5.. Rotametre İle Debi Tayini Q R = K. h R. 0-9 (m 3 /s) () Q R : Rotametre debi (m 3 /s) K : Debi çarpanı, 60 mm /s h R : Rotametreden okunan değer (mm) 5.3. Ağırlık Yöntemi İle Debi Tayini W Q AY () t Q AY : Ağırlık yöntemi debi (m 3 /s) W: Depoda biriken su ağırlığı, 7,5 kg t: zaman (s) : Özgül ağırlık 000 kg/m 3 5.. Genişleme Elemanının Yersel Enerji Kaybının Tayini 3 ve kesitleri arasında Bernoulli Denklemi: z 3 P3 V3 P V V z K G (3) g g g olarak yazılır. Burada K G ani genişleme kayıp katsayısıdır. Sistem yatay olduğundan z 3 =z, P 3 -P =h. yerlerine konursa: 6

V V3 KG V g h () K G hariç bütün değerler bilindik olup, bilinmeyen K G değeri çekilerek hesaplanır. Debi bilindiğine göre, süreklilik ifadesinden tüm hızlar biliniyor demektir. h ise deney esnasında okunacaktır. 5.5. Dirseğin Yersel Enerji Kaybı: Dirseğin giriş ve çıkışı olan 5 ve 6 kesitleri arasında kayıplı Bernoulli Denklemi: z 5 P5 V5 P6 V6 V6 z6 K d (5) g g g Olarak yazılır. Burada Kd, 90 lik dirsekte yersel enerji kayıp katsayısıdır. Prizlerdeki sıvı yüksekliğine göre hidrostatikten: z P P (6) 5 6 5 z6 h yazılıp, yukarıdaki ifadede yerine koyarsak Bernoulli Denklemi: V6 V5 Kd V6 g h (7) şekline gelir. Burada hız değerleri Süreklilik ifadesinden h ise deney ölçümlerinden bilindiğine göre, bilinmeyen dirsek kayıp katsayısı K d hesaplanabilir. 5.6. Orifis Debi Katsayısının Tayini P Q Q m g m g h 3 m (8) g h ifadesinden hesaplanabilir. Burada m: Orifis debi katsayısı Q: Debi (m 3 /s) Ω : Orifis kesit alanı (m ) g : Yer çekimi ivmesi (9,806m/s ) h 3 : Deneyde okunacaktır (m) 3 Ω=.D o / (9) D o : Orifis çapı (m) 7

6. Hesap Tablosu Deney No Okunacak Değerler h h h 3 h h 5 h 6 h 7 h 8 h R t (mm) (s) Deney No Hesaplanan Değerler V V Q V Q R Q AY Q V V V 3 V V 5 V 6 K G K d m (m/s) (m 3 /s) (m/s) (birimsiz) 7. Raporda İstenenler 7.. Hesaplar 7.. Ventürimetrede piyezometrik ve toplam yük eğrilerinin ölçekli olarak milimetrik kâğıda çizimi 7.3. Sonuç ve İrdeleme 8