wyznaczanie wsolczynnika, uczelnia


Sprawozdanie pobrane ze StudentSite.pl

0x08 graphic
0x01 graphic

Możesz także wspomóc swoimi sprawozdaniami innych: http://www.studentsite.pl/index.php/moje_konto/99/99/materialy_studenckie.html


Bilewski Sławomir

MBMZ I gr.5

174642

Wrocław 2/06/2009


Wyznaczanie współczynnika

lepkości cieczy na

podstawie prawa Stokesa

  1. Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia było badanie ruchu ciał spadających w ośrodku ciekłym, wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa.

  1. Zasada pomiaru:

Lepkością lub tarciem wewnętrznym nazywamy zjawisko występowania sił stycznych przeciwstawiających się przemieszczeniu jednych części ciała względem innych jego części. Zjawisko to powstaje na skutek ruchów cieplnych cząsteczek oraz sił międzycząsteczkowych. W wyniku działania siły tarcia wewnętrznego występującego między warstwami cieczy, poruszająca się warstwa pociąga za sobą warstwy sąsiadujące z nią z prędkością tym bardziej zbliżoną do prędkości własnej, im ciecz jest bardziej lepka. Analogicznie − spoczywająca warstwa cieczy hamuje sąsiadujące z nią poruszające się warstwy.

Ze względu na to, że wszystkie rzeczywiste ciecze są lepkie, zjawisko lepkości odgrywa istotną rolę podczas przepływu cieczy oraz podczas ruchu ciała stałego w ośrodku ciekłym.

W ćwiczeniu badaliśmy ruch kulki w cieczy oraz wyznaczaliśmy współczynnik lepkości cieczy na podstawie prawa Stokesa.

Ciało stałe, poruszające się w ośrodku ciekłym, napotyka na opór. Mechanizm tego zjawiska jest następujący: warstwa cieczy przylegająca do powierzchni poruszającego się ciała, wprawia w ruch pozostałe warstwy cieczy. Tak więc istotną rolę odgrywa tu lepkość cieczy. Wypadkowa siła oporu działa przeciwnie do kierunku ruchu ciała. Doświadczalnie stwierdzono, że dla małych prędkości siła oporu R jest wprost proporcjonalna do prędkości v, zależy od charakterystycznego wymiaru liniowego ciała l oraz od współczynnika lepkości cieczy η.

Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy z użyciem naczynia cylindrycznego

W pierwszej części ćwiczenia wyznaczaliśmy współczynnik lepkości metodą Stokesa, posługując się szerokim szklanym naczyniem cylindrycznym wypełnionym badaną cieczą. Na zewnątrz powierzchni bocznej naczynia znajdowały się dwa pierścienie (rys.).

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

rys.1 Urządzenie do pomiaru współczynnika lepkości metodą Stokesa: 1 − ciecz, 2 − cylinder szklany, 3 − spadająca kulka, 4 − pierścienie, h − odległość między pierścieniami.

Za ich pomocą ustaliliśmy drogę na której badaliśmy czas ruchu kulki ruchem jednostajnym. Wybraną kulkę puszczaliśmy tuż nad powierzchnią cieczy w ten sposób, aby jej tor w przybliżeniu pokrywał się z osią naczynia. Kilkakrotnie wykonywaliśmy pomiary czasu przebycia przez kulkę drogi pomiędzy pierścieniami. Następnie dla średniej wartości tego czasu obliczyliśmy współczynnik lepkości cieczy na podstawie wzoru wyprowadzonego na podstawie równania różniczkowego ruchu kulki z wykorzystaniem prawa Stokesa:

0x01 graphic
(1)

gdzie:

r − promień kulki,

g = 9,81 m/s2 − przyspieszenie ziemskie,

ρc − gęstość materiału kulki,

ρk− gęstość cieczy,

vg − prędkość graniczna, przy której siły działające na kulkę się równoważą (siła wypadkowa F = 0, ruch jednostajny).

Pomiary powtórzyliśmy dla dwóch różnych kulek.

Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy z użyciem wiskozymetru H*pplera

W drugiej części ćwiczenia wyznaczaliśmy współczynnik lepkości cieczy wykorzystując metodę Stokesa w wiskozymetrze H*pplera.

Stosunkowo duża kulka (r ≅ R) poruszała się w cieczy zamkniętej w szklanej rurze. Całość znajdowała się w osłonie termostatycznej. Dzięki możliwości obrotu wiskozymetru wokół osi poprzecznej zmierzyliśmy czas ruchu kulki między kreskami granicznymi.

Pomiar powtórzyliśmy dziesięciokrotnie i dla średniego czasu ruchu kulki obliczyliśmy współczynnik lepkości na podstawie wzoru:

0x01 graphic
(2)

gdzie:

k − stała określona przez warunki doświadczenia (określona dla wiskozymetru),

ρ k− gęstość materiału kulki,

ρ c− gęstość cieczy,

t − czas przebycia zadanej drogi w ruchu jednostajnym,

  1. Wyniki pomiarów i obliczenia:

Wyznaczanie współczynnika lepkości przy użyciu szerokiego naczynia cylindrycznego

Pomiar średnicy kulki

Wartości do przyjęcia:

Wyniki pomiarów:

kulka

nr 1

nr 2

d ± Δd

[mm]

15,12 ± 0,01

5,99± 0,01

15,12 ± 0,01

6,00± 0,01

15,13± 0,01

6,01± 0,01

15,125± 0,01

5,99± 0,01

15,125± 0,01

6,01± 0,01

15,13± 0,01

6,01± 0,01

15,13± 0,01

5,99± 0,01

15,13± 0,01

6,01± 0,01

15,13± 0,01

5,99± 0,01

15,125± 0,01

5,98± 0,01

dśr ± Δdśr [mm]

15,11± 0,01

5,95± 0,01

Przykładowe obliczenia:

0x01 graphic

0x01 graphic

Pomiar masy kulki wagą laboratoryjną

Wyniki pomiarów:

kulka

nr 1

nr 2

m [g]

4,3004 ± 0,0002

0,2916 ± 0,0002

Wartości do przyjęcia:

Pomiar gęstości cieczy za pomocą areometru

Wynik pomiaru:

Obliczanie gęstości materiału kulki

Wyniki obliczeń:

kulka

nr 1

nr 2

dśr ± Δdśr [m]

(15,11 ± 0,01) 10-3

(5,95 ± 0,01) 10-3

V±ΔV [m3]

(1806,3±3,6)·10-9

(110,3±0,6)·10-9

m ± Δm [kg]

(4,3004 ± 0,0002) 10-3

(0,2916 ± 0,0002) 10-3

ρ ± Δρ [kg /m3]

2380,8 ± 4,9

2680,9 ± 16,3

Przykładowe obliczenia:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Pomiary czasu ruchu kulki oraz obliczanie współczynnika lepkości cieczy

Wartości stałe:

Tabela pomiarowa:

kulka

t

Δt

tśr

Δtśr

η

Δη

ηśr

Δηśr

[−]

[s]

[s]

[s]

[s]

nr 1:

dśr = (15,11 ± 0,01) 10-3 m

m = (4,3004 ± 0,0002) 10-3 m

ρ = (2380,8 ± 4,9) kg / m3

1,28

0,01

1,37

0,002

0,827

0,015

0,686

0,014

1,41

1,30

1,38

1,33

1,37

1,46

1,44

1,34

1,39

nr 2:

dśr = (5,95 ± 0,01) 10-3 m

m = (0,2916± 0,0002) 10-3 m

ρ = (2680,9 ± 16,3) kg / m3

4,51

0,01

4,60

0,02

0,545

0,013

4,69

4,51

4,61

4,56

4,69

4,69

4,60

4,56

4,56

Przykładowe obliczenia:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wyznaczanie współczynnika lepkości przy użyciu wiskozymetru Hpplera

Parametry przyrządów

Stoper:

Wiskozymetr Hpplera:

Pomiary czasu ruchu kulki i obliczanie współczynnika lepkości cieczy

Tabela pomiarowa:

t

Δt

tśr

Δtśr

η

Δη

[s]

[s]

[s]

[s]

214

0,01

214,33

0,228

0,18

0,0003

216

213

Obliczenia:

0x01 graphic

Do tego miejsca

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Wnioski:

Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów zbadaliśmy parametry badanego zjawiska tzn. przy pomocy najpierw wagi laboratoryjnej dokonaliśmy pomiaru masy kulek. Dokonaliśmy także pomiaru ich średnicy (przy użyciu śruby mikrometrycznej) oraz gęstości cieczy areometrem. Pomiary średnicy powtórzyliśmy dziesięcio w celu uzyskania większej dokładności pomiarów.

Na podstawie wyników pomiaru czasu ruchu kulki stwierdziliśmy, iż największy współczynnik lepkości uzyskaliśmy dla kulki nr (η1 = (0,827 ± 0,015) [N s / m2]. Współczynnik lepkości wyznaczony dla kulki nr 2 wynosił η2 = (0,545 ± 0,0,13) [N s / m2] − średnica kulki nr 1 była ponad dwukrotnie większa od średnicy kulki nr 2. Pomiary czasu ruchu kulek powtarzaliśmy dziesięciokrotnie dla zwiększenia dokładności pomiaru.

Średnia wartość współczynnika lepkości dla cieczy znajdującej się w naczyniu cylindrycznym wyniosła ηśr = (0,686 ± 0,014) [N s / m2]. Trzeba przy tym zauważyć, iż pomijamy wpływ ścianek bocznych i wysokości słupa cieczy na ruch kulki, ponieważ: r/R << 1 (R − promień naczynia cylindrycznego, r − promień kulki). Współczynnik lepkości zależy natomiast od gęstości materiału kulki oraz gęstości cieczy.

W drugiej części ćwiczenia zastosowaliśmy metodę Stokesa do wyznaczania współczynnika lepkości w wiskozymetrze Hpplera. W przypadku wiskozymetru nie wyznaczaliśmy parametrów zjawiska, gdyż były one określone stałymi charakterystycznymi dla wiskozymetru.

Po wykonaniu pomiarów czasu ruchu kulki metalowej wewnątrz wiskozymetru (3 pomiary) stwierdziliśmy, iż uzyskana wartość współczynnika lepkości jest mniejsza niż dla pomiarów w naczyniu cylindrycznym (η = (0,18 ± 0,0003) [N s / m2]. Jest to spowodowane zarówno różnicami w parametrach zjawiska (średnica kulki, gęstość materiału kulki, gęstość cieczy) jak i wpływem ścianek bocznych i wysokości słupa cieczy na ruch kulki (r ≅ R).

Zgodne jest to ze wzorem na współczynnik lepkości dla takich parametrów:

,

gdzie:

R − promień naczynia,

H − wysokość słupa cieczy,

przy czym element: występuje tylko dla sytuacji, gdy r ≅ R.

Wpływ ścianek bocznych oraz wysokości słupa cieczy na współczynnik lepkości jest spowodowany zasadą powstawania zjawiska lepkości (przekazywanie sobie pędu przez sąsiadujące ze sobą warstwy cieczy). Im bliżej ścianki znajduje się poruszająca się powierzchnia kulki (warstwa cieczy przy powierzchni kulki), tym bardziej jest hamowana przez nieruchomą ściankę naczynia (warstwę cieczy przy powierzchni ścianki naczynia).

1

1

2

h

3

4



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wyznaczanie Łuku, uczelnia, BL, Geodezja, zagadnienia z geodezji
Wyznaczanie współczynnika absorpcji , Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, Nowe laborki, promienie
Wyznaczanie aktywności promieniotwórczej źródła, Uczelnia, pmite
Wyznaczanie charakterystyki fotokomórki gazowanej 05, Uczelnia - Politechnika Slaska, Fizyka
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA W PRZEPŁYWIE WYMUSZONYM, Uczelnia, Semestr 6, Inżynieria C
Wyznaczenie powierzchni działki budowlanej, uczelnia, BL, Geodezja, zagadnienia z geodezji
wyznaczanie temperatury curie ferrytu, Akademia Morska Szczecin Nawigacja, uczelnia, ore
Cel wyznaczania krzywej umacniania, Uczelnia, Techniki wytwarzania
w 04 Wyznaczanie stosunku, Akademia Morska Szczecin Nawigacja, uczelnia, Tomek, FIZYKA- SPRAWOZDANIA
Wspólczynnik załamania światła, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, od konia, laborki moje, wyznacz
wyznaczanie gestosci, Akademia Morska Szczecin Nawigacja, uczelnia, ore
tabelka spraw nr 1 fizyka, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, od konia, laborki moje, wyznaczenie
Young, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, Nowe laborki, 11. Wyznaczanie modułu younga
4.Wyznaczanie modu u Younga, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, Nowe laborki
Wyznaczanie krzywej umocnienia materiału - sprawko, Uczelnia, Techniki wytwarzania
wyznaczenie współczynnika lepkości na podstawie prawa Stokesa, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, S

więcej podobnych podstron