Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszék

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Digitális képanalízis Félévi megbeszélnivalók. A tárgy •címe: Digitális képanalízis •szakirányos tárgy •neptun-kód: BMEEOFTASJ5 (BSc) •előadó és gyakorlatvezető:
Advertisements

Környezeti eljárástan I labor BMEVEVM AKM2
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosművek Tanszék Szakaszolási tranziensek.
Az impulzus tétel Hő- és Áramlástan I. Dr. Író Béla SZE-MTK
Előadók: Nagy László Balogh Miklós
Áramlástan Áramlástani gépek
Áramlástan mérés beszámoló előadás
Járművek és mobil gépek II. Mobil hidraulika alapjai
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Balczó Márton & Istók Balázs
Energiatermelés és környezet © Gács Iván (BME) 1 Energiatermelés és környezet Az energiafelhasználás hatása a levegőkörnyezetre és a környezet.
Áramlástan mérés beszámoló előadás
Áramlástan mérés beszámoló előadás
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréselőkészítő óra II.
TARTÓK STATIKÁJA II TAVASZ HATÁSÁBRÁK-HATÁSFÜGGVÉNYEK
Hő- és Áramlástan II. Termodinamika és Hőközlés (NGB_AG004_2)
Ventilátorok Író Béla Hő- és Áramlástan Gépei (AG_011_1)
Számítógépes képelemzés 2007/08 I. félév Előadó:Dr. Gácsi Zoltán Gyakorlatvezető:Póliska Csaba Koncz-Horváth Dániel.
Közműellátás gyakorlathoz elméleti összefoglaló
eEgészség – Digitális Aláírás (TTP) státusz a projekt 11. hetében „A digitális aláírás egészségügyben való alkalmazhatóságát lehetővé tévő módosítandó.
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK BIOMASSZA
Az országos közúthálózat fejlesztése,
Meglévő ASP.NET 2.0 alkalmazás kiegészítése AJAX-szal
Harmadik országbeli hallgatók beilleszkedésének elősegítése
2011-ben a hazai gyorsforgalmi utak fejlesztése. úthálózat bővülése Gyorsforgalmi úthálózat bővülése.
Az új besorolásokhoz felhasznált adatok, mutatócsoportok és mutatók a következők: Demográfiai mutatócsoport M1. Terület Ú-RKK M2. Lakónépesség, Ú-RKK M3.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 MOS áramkörök: CMOS áramkörök,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Mikroelektronika Laboratórium Tájékoztató
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 A bipoláris tranzisztor.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Szabó Viktor Műszaki Mechanikai Tanszék
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Áramlástan Áramlástani gépek
Faktoranalízis az SPSS-ben
LÉGCSATORNA HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE
Tájékoztatás & Bevezetés
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Mikroelektronika Laboratórium Tájékoztató
Járművek és mobil gépek II. Mobil hidraulika alapjai
Szitakötő projekt az Irinyiben Készítette: Horváth Irén projektvezető
Hő- és Áramlástan Gépei
1 ANALITIKAI KÉMIAI SZAKMÉRNÖKI TANFOLYAM INFORMATIKA (SZÁMÍTÁSTECHNIKA) 2008/2009. őszi félév Tanár: Kollárné Dr. Hunek Klára,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Zárthelyi előkészítés október 10.
Digitális képanalízis Félévi megbeszélnivalók. A tárgy címe: Digitális képanalízis szakirányos tárgy neptun-kód: BMEEOFTASJ5 (BSc) előadó és gyakorlatvezető:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA /2009 I. félév Követlemények.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA /2012 I. félév Követelmények.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA /2013 I. félév Követelmények.
UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Programozás I. Követelmények.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA /2011 I. félév Követelmények.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Mikroelektronika Laboratórium Tájékoztató
Hő és áramlástechnikai gépek II. Követelmények
NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS
Manhertz Gábor; Raj Levente Tanársegéd; Tanszéki mérnök Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék.
Összeállította: Nagy László Áramlástan Tanszék Mérés előkészítő óra I tavasz Áramlástan Tanszék H-1111.
Manhertz Gábor; Raj Levente Tanársegéd; Tanszéki mérnök Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék.
Összeállította: Nagy László Áramlástan Tanszék Mérés előkészítő óra II tavasz Áramlástan Tanszék H-1111.
2014. április 16. Udvarhelyi Nándor NYOMÁSMÉRÉS. Nyomás: Definició: A nyomás egy intenzív állapothatározó, megadja az egységnyi felületre merőlegesen.
Áramlás szabad felszínű csatornában Hő- és Áramlástan I. Dr. Író Béla SZE-MTK Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék.
Szelep választása hőcserélő tömegáram- szabályozásához Épületüzemeltetés, Készítette: Garamvári Andrea Czétány László Petróczi Zsolt.
Nyomásmérés és nyomásmérő eszközök
Üzleti jog BSc BMEGT55A001 V17.
Áramlástan mérés beszámoló előadás
Üzleti jog BSc BMEGT55A001 E5.
NGB_AJ040_1 Forgácsolás és szerszámai
Áramlástan mérés beszámoló előadás
Áramlástan mérés beszámoló előadás
BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
Prezi linkje:
Előadás másolata:

Nagy László nagy@ara.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I. Nagy László nagy@ara.bme.hu M1 – M2 Czáder Károly czader@ara.bme.hu M3 – M12 Horváth Csaba horvath@ara.bme.hu M4 – M10 Benedek Tamás berbekar@ara.bme.hu M5 – M13 Rakai Anikó lukacs@ara.bme.hu M7 Gulyás András gulyas@ara.bme.hu M8 – M9 Hernádi Zoltán hernadi@ara.bme.hu M11 Nagy László nagy@ara.bme.hu 2012.

Általános ismertetés A tanszéki weblap: www.ara.bme.hu A hallgatói információcsere: www.ara.bme.hu/poseidon (segédanyagok, zh pontszámok, jk. és prezentáció pontok, …) A honlapon lehet jelentkezni mérőcsoportokba, de nem lehet időpontot váltani. www.ara.bme.hu/hjelentk vagy a neptun levélben mellékelt google dokumentumban jelölve MINDENKI jelentkezzen 2. oktatási hét végéig! A mérési zh a harmadik gyakorlaton lesz. (a zárhelyi a mérések megkezdésének feltétele, pótlás a 4.héten ) Méréselőkészítő 2.

Általános ismertetés Menetrend: 1.alkalom: Mérőeszközök, mérési módszerek, hibaszámítás bemutatása 2.alkalom: Mérőhelyek bemutatása, hibaszámítás gyakorlása 3.alkalom: A mérés 4.alkalom: B mérés 5.alkalom: C mérés 6.alkalom: A + ½ B mérések prezentációja 7.alkalom: ½ B + C mérések prezentációja 2004 2009 Méréselőkészítő 3.

A nyomáskülönbség mérése (Δp mérés) Több mennyiség mérésének alapja (pl. sebesség, térfogatáram) Áramló közegben, két pont közötti nyomáskülönbség mérése Gyakran egy referenciaértékhez képest mérjük (légköri nyomás, csatorna statikus nyomás) Eszközei U csöves manométer Betz-rendszerű manométer Ferdecsöves mikromanométer Görbecsöves mikromanométer EMB-001 digitális kézi nyomásmérő műszer Méréselőkészítő 4.

(pl. levegő közeg – víz mérőfolyadék) Δp mérés / U-csöves manométer I. Csőáramlás Pillangószelep Körvezetéken átlagoljuk a nyomást A manométer egyensúly egyenlete: H g D > Egyszerűsíthető, ha rny <<rm (pl. levegő közeg – víz mérőfolyadék) pB pJ Vegyük észre, hogy Méréselőkészítő 5.

D A nyomáskülönbség mérése / U-csöves manométer II. A manométer egyensúly egyenlete D A mérőfolyadékok sűrűsége rm (irányszámok) A nyomásközvetítő közeg sűrűsége: rny (pl. levegő) p0 - levegő nyomás, közel légköri nyomás [Pa] ~105Pa R - a levegő specifikus gázállandója 287[J/kg/K] T - légköri hőmérséklet [K] ~293K=20°C Méréselőkészítő 6.

Δp mérés / U-csöves manométer pontossága III. Pl. a leolvasott érték: A pontossága ~1mm: Az abszolút hibája: A helyes érték felírása az abszolút hibával(!) A relatív hibája: Hátrányai: Leolvasási hiba (kétszer olvassuk le) Pontossága ~1mm Kis nyomáskülönbségeknél nagy a relatív hiba Előnye: Megbízható Nem igényel karbantartást Méréselőkészítő 7.

Δp mérés / fordított U-csöves manométer II. A manométer egyensúly egyenlete Mivel általában folyadékkal (pl. víz) töltött vezetékekben mérjük a nyomáskülönbséget fordított U-csöves manométerrel, így ha a „mérőfolyadék” ebben az esetben pl. levegő, akkor a sűrűségviszony (1.2/1000) miatt a -rl elhagyható. Előnye, hogy vizes rendszerekben alkalmazva, higany alkalmazása helyett levegő a mérőfolyadék, így javul a mérés relatív hibája! 8. Méréselőkészítő 2009. tavasz

Δp mérés / Betz-rendszerű mikromanométer A relatív hiba csökkentése optikai eszközökkel, így a pontosság növelhető. A pontossága ~0,1mm: Az abszolút hibája: A relatív hibája: 9. Méréselőkészítő 2009. tavasz

Δp mérés / ferdecsöves mikromanométer A manométer egyensúly egyenlete D Pontosság: dL~±1mm, Relatív hiba a=30° esetén: Döntési szög függő - f(a) - változó relatív hiba jellemzi. 10. Méréselőkészítő 2009. tavasz

Δp mérés / görbecsöves mikromanométer Állandó relatív hiba és nem lineáris skála jellemzi. 11. Méréselőkészítő 2009. tavasz

Δp mérés / EMB-001 digitális nyomásmérő Mérés során használandó gombok listája Be/kikapcsolása Zöld gombbal Gyári kalibráció visszaállítása „0” majd a „STR Nr” (javasolt) Mérési csatornák váltása „CH I/II” 0 Pa beállítása „0 Pa” Átlagolási idő váltása (1/3/15s) „Fast/Slow” (F/M/S) A mérési tartomány: A mérési hiba: Méréselőkészítő 12.

Δp mérés / Mérőfurat kialakítás Nyomásmérés esetén párhuzamos, egyenes áramvonalakra merőlegesen nem változik a nyomás (Euler egyenlet normál irányú komponense) a) Helyes b) c) Hibás Méréselőkészítő 13.

Sebességmérés eszközei Pitot-cső Prandtl-cső 14. Méréselőkészítő 2009. tavasz

Sebességmérés / Pitot-cső Pitot, Henri (1695-1771), francia mérnök. A dinamikus nyomás meghatározása: pö a megállított közeg nyomása (össznyomás) pst áramlással párhuzamos falra ható nyomás (statikus nyomás) A sebesség meghatározása: 15. Méréselőkészítő 2009. tavasz

Sebességmérés / Prandtl -cső Prandtl, Ludwig von (1875-1953), német áramlástan kutató. 16. Méréselőkészítő 2009. tavasz

Térfogatáram-mérés Térfogatáram definíció Pontonkénti sebességmérésen alapuló módszer Nem kör keresztmetszetű vezetékek Kör keresztmetszetű vezetékek 10-pont módszer 6-pont módszer Szűkítőelemes módszer Venturi-cső (vízszintes/ferde tengely) Átfolyó mérőperem (átfolyási szám, iteráció) Beszívó mérőperem Beszívó tölcsér Méréselőkészítő 17.

Több mért sebességből átlagsebesség számítás Nagyon fontos, hogy: átlagok gyöke ≠ gyökök átlaga (!) Pl. Ha több pontban mérjük a dinamikus nyomást, majd abból sebességet kívánunk számolni… 1. 2. 3. 4. HELYES átlagolás HELYTELEN átlagolás Méréselőkészítő 18.

Térfogatáram-mérés / sebességmérésen alapuló Nem kör keresztmetszetű vezeték Feltéve, hogy: 1. 2. 3. 4. Méréselőkészítő 19.

Térfogatáram-mérés / sebességmérésen alapuló I. Kör keresztmetszetű vezeték, 10pont (6pont) módszer A sebességprofil feltételezetten másodfokú parabola. Állandó üzemállapot Prandtl-csővel végzett sebességmérés alapján. Szabványos eljárás, a mérésipontokat a szabvány (MSZ 21853/2) megadja: Si/D= 0.026, 0.082, 0.146, 0.226, 0.342, 0.658, 0.774, 0.854, 0.918, 0.974

Térfogatáram-mérés / sebességmérésen alapuló II. Kör keresztmetszetű vezeték, 10pont (6pont) módszer Mivel a keresztmetszetekre igaz, hogy: A sebességmérésen alapuló térfogatáram-mérés előnye a szűkítőelemmel való méréssel szemben, hogy nem változtatja meg a mért berendezés üzemállapotát, illetve az, hogy a mérés egyszerű. Hátránya, hogy a hiba viszonylag nagy lehet, a szűkítőelemeshez képest. Hosszú ideig tart egy mérés és az alatt biztosítani kell az állandó üzemállapotot. (10pont x 1,5perc = 15 perc) Méréselőkészítő 21.

Térfogatáram-mérés / szűkítőelemes módszer Venturi-cső Ha nem jelentős az összenyomódás (r=áll.): A2 H p1 p2 Bernoulli-egyenlet (r=áll., U=áll., nincs veszt.): rny Dh rm Méréselőkészítő 22.

Térfogatáram-mérés / szűkítőelemes módszer Átfolyó mérőperem Szabványos szűkítés - nyomáskülönbség b = d/D átmérőviszony, Dmp [m] legszűkebb keresztmetszet átmérője D [m] a szűkítést megelőző cső átmérője ReD = vD/n a Reynolds-szám (alapképlet) v [m/s] átlagsebesség a D átmérőjű csőben n [m2/s] kinematikai viszkozitás p1 [Pa] szűkítőelem előtt mért nyomás p2 [Pa] szűkítőelem utána mért nyomás e kompresszibilitási tényező (e=e(b,t,k)~1 a levegő esetén, a nyomásváltozás csekély) a átfolyási szám, a=(b,ReD) (szabványos kialakítás!) k=cp/cv izentrópikus kitevő t=p2/p1 nyomásviszony Méréselőkészítő 23.

Térfogatáram-mérés / szűkítóelemes módszer Beszívó mérőperem (nem szabványos) Nem szabványos szűkítés - nyomáskülönbség 24. Méréselőkészítő 2009. tavasz

A mérési bizonytalanság meghatározása (hibaszámítás) I. Sebességmérés bizonytalansága Prandtl-csővel mért dinamikusnyomás: Dpd =486,2Pa A labor kondíciója: p =1010hPa ; T=22°C (295K); Levegő gázállandója R=287 J/kg/K Hibával terhelt mennyiségek (Xi): A légköri nyomás mérési hibája a leolvasási hibája dp0=100Pa A labor hőmérsékletének mérési hibája, dT=1K A Prandtl-csöves nyomásmérés hibája (EMB-001) d(Dpi)=2Pa Méréselőkészítő 25.

A mérési bizonytalanság meghatározása (hibaszámítás) II. Pl. a sebességmérés bizonytalansága Általánosan abszolút hiba  (dp, dT, d(Dpd) 26. Méréselőkészítő 2009. tavasz

A mérési bizonytalanság meghatározása (hibaszámítás) III. Pl. a térfogatáram bizonytalansága A sebességmérés abszolút hibája: A sebességmérés relatív hibája: A sebességmérés számeredménye: A jegyzőkönyvben is így kell dokumentálni! 27. Méréselőkészítő 2009. tavasz

A honlapról letölthető anyagok http://www.ara.bme.hu/oktatas/tantargy/NEPTUN/BMEGEAT3030/20xx-20xx-N/labor http://www.ara.bme.hu/oktatas/tantargy/NEPTUN/BMEGEATAG01/MAGYAR_kepzes/20xx-20xx-N/labor/ http://www.ara.bme.hu/oktatas/tantargy/NEPTUN/BMEGEATAE01/20xx-20xx-N/labor http://www.ara.bme.hu/oktatas/tantargy/NEPTUN/BMEGEATAT01/20xx-20xx-N/labor Méréselőkészítő 28.