Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV



Podobné dokumenty
A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S

Základní pojmy a jednotky

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol:

ATMOSFÉRICKÝ TLAK A NADMOŘSKÁ VÝŠKA

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Závislost barometrického tlaku na nadmořské výšce

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol:

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Příklady z hydrostatiky

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

VŠB TUO Ostrava. Program 3. Kontrola manometru

VY_32_INOVACE_05_II./11._Atmosférický tlak

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

Identifikátor materiálu: ICT 1 7

Fyzikální praktikum 1

Inovace výuky Fyzika F7/ 10. Barometr. Atmosférický tlak, tlak, teplota vzduchu, barometr, aneroid

HYDROSTATICKÝ TLAK. 1. K počítači připojíme pomocí kabelu modul USB.

Fyzika Pracovní list č. 4 Téma: Měření rychlosti proudění a tlaku Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

A:Cejchování termočlánku na bod tání čistého kovu B:Měření teploty termočlánkem C:Cejchování termoelektrického snímače KET/MNV (9.

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

6. Mechanika kapalin a plynů

17. Celá čísla.notebook. December 11, 2015 CELÁ ČÍSLA

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: měřidla tlaku

ROZDĚLENÍ PODLE VELIKOSTI

Měření povrchového napětí

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 4. Měření tlaků

Věra Keselicová. duben 2013

Korekční křivka napěťového transformátoru

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin.

Mechanika kapalin a plynů

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku.

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

Pracovní list MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ

JAN JUREK. senzor teploty, ultrazvukový senzor, průtokové čidlo, senzor tlaku, senzor vodivosti Vyučující: So. Jméno: Podpis:

Vakuová fyzika 1 1 / 40

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Zapojení odporových tenzometrů

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

PŘEHLED JEDNOTEK TLAKU

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

PÍSTOVÉ TLAKOMùRY. D-Ex Limited

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 505/2014 ze dne:

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

1. Měřením na rotačním viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V.

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

GEODÉZIE II. metody Trigonometrická metoda Hydrostatická nivelace Barometrická nivelace GNSS metoda. Trigonometricky určen. ení. Princip určen.

Příprava pro lektora

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA

Pracovní list č. Téma: Kinematika kuličky na nakloněné rovině

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P. Měření otáček stroboskopem KET/MNV

pracovní list studenta

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

přístroje pro měření tlaku

pracovní list studenta

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Měření logaritmického dekrementu kmitů v U-trubici

Praktikum I úloha IX. Měření modulu pružnosti v tahu

3. Měření viskozity, hustoty a povrchového napětí kapalin

TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s.

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

podle principu který je využit k měření teploty rozdělujeme teploměry na:

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

MOMENT SETRVAČNOSTI 2009 Tomáš BOROVIČKA B.11

Stanovení účinku vodního paprsku

HYDROSTATICKÝ PARADOX

12. VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

Měření Poissonovy konstanty a dutých objemů Abstrakt: V této úloze se studenti seznámí s různými metodami

PLYNY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

Měření Poissonovy konstanty a dutých objemů Abstrakt: V této úloze se studenti seznámí s různými metodami

Transkript:

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P

1. Zadání Změřte hodnotu atmosférického tlaku v různých nadmořských výškách (v několika patrech budovy). Zhodnoťte vliv rozdílu výšek na atmosférický tlak. 2. Postup měření Pomocí měřícího jsme prošli všechny patra budovy FEL. V každém patře jsme naměřili hodnotu atmosférického tlaku, kterou jsme si poznamenali. 3. Teoretický úvod Hmotnost vzduchu v atmosférě vytváří atmosféricý tlak, který se měří obvykle v hektopascalech (hpa). Průměrný atmosférický tlak u hladiny moře se nazývá normální atmosférický tlak a má hodnotu 1013,25 hpa. Atmosférický tlak klesá s přibývající výškou. Atmosférický tlak je velice důležitý pro předpověď počasí. 4. Schéma není k dispozici 5. Naměřené hodnoty Vycházeli jsme že známe nadmoř patro výška n m.[m] p a [ HPa] 1 452,24 1023,8 2 456,49 1023,6 3 460,75 1023,1 4 465 1022,6 5 469,25 1022,1 6 473,51 1021,8 7 477,76 1021,4 skou výšku laboratoře ve 4. patře, což pro nás byla referenční hodnota. Pro zjednodušení jsme zadefinovali, že v celé budově je konstantní teplota 22 C. Z těchto poznatků a Barometrické rovnice spočetli výšku jednotlivých pater budovy FEL nad mořem. Barometrická rovnice : z=16000 1 t /273 p 1 p 2 / p 1 p 2

1024 Závislost tlaku na nadmořské výšce 1023,5 1023 1022,5 p[hpa] 1022 1021,5 1021 1020,5 1020 450 455 460 465 470 475 480 výška [m] 6. Prostředí Teplota : 22,3 C Vlhkost : 47,0 % Tlak : 756 mmhg 7. Závěr V tomto měření jsme potvrdili již známou pravdu, která je zmíněna i v teoretickém ůvodu: Atmosférický tlak klesá s přibývající výškou. Z Barometrické rovnice nám vyšlo, že rozdíl mezi jednotlivými patry budovy je kolem 4 metrů, což je réálné a v našem měření potvrzuje správnost. 8. Použité přístroje GTD 1100 (178605)

Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P Cejchování deformačního manometru KET/MNV

1. Zadání Porovnejte výšky sloupců měřených kapalin pro stejné hodnoty měřených tlaků. 2. Postup měření Pomocí ruční pumpy nastavíme požadovaný tlak.tlak působí na píst a a manometr. Proti pohybu pístu působí páka, která je zatěžována posuvným závažím. Polohu závaží lze odečítat na stupnici, která je přímo kalibrovýma v jednotkách tlaku. 3. Teoretický úvod Jsou to robustní průmyslové manometry, které ukazují rozdíl tlaků připojených ke dvěma jejich vstupům. Rozsahy tlakové diference dávají maximální rozlišení pro aplikace, kde je jeden vstup vždy na vyšším tlaku než ten druhý. V případě, že jeden vstup může být vyšším nebo nižším tlaku než ten druhý, pak by se měl použít manometr s obousměrným rozsahem tlakové diference. 4. Schéma 5. Naměřené hodnoty p 2 [MPa ] p 1 [MPa ] p[mpa ] 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 1,1 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 X 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 X

0,12 Korekční křivka 0,1 0,08 Delta p [MPa] 0,06 0,04 0,02 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 p_1[mpa] 6. Prostředí Teplota : 22,3 C Vlhkost : 47,0 % Tlak : 756 mmhg 7. Závěr Pčekávali jsme, že údaj tlaku který jsme nastavovali, a který jsme odečítali ze stupnice. Jak lze vidět z grafu (korekční křivky), hodnota chyby se neměnila. Pro nastavený tlak 4 [Mpa] jsme nemohli zjisti žádné hodnoty jelikož jsme byli za rohem. 8. Použité přístroje tlakoměr 4380

Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P Cejchování deformačního manometru KET/MNV

1. Zadání Porovnejte výšky sloupců měřených kapalin pro stejné hodnoty měřených tlaků. 2. Postup měření Měříme rozdíl tlaků ve dvou místech vzduchové trati, tyto tlaky máme přivedeny k měřícím přístrojům pomocí gumových hadiček. Po připojení kapalinového manometru ke zdroji tlaku dojde ke stoupání sloupce kapaliny do určité výšky v trubici. 3. Teoretický úvod Jsou to robustní průmyslové manometry, které ukazují rozdíl tlaků připojených ke dvěma jejich vstupům. Rozsahy tlakové diference dávají maximální rozlišení pro aplikace, kde je jeden vstup vždy na vyšším tlaku než ten druhý. V případě, že jeden vstup může být vyšším nebo nižším tlaku než ten druhý, pak by se měl použít manometr s obousměrným rozsahem tlakové diference. 4. Schéma 5. Naměřené hodnoty l 1 [mm] 2 8 10 13 17 voda h 1 [mm] 1 4 5 6,5 8,5 p 1 [Pa ] 9,79 39,16 48,95 63,64 83,22 l 2 [mm] 8,5 14 20,5 28 37 líh h 2 [mm] 4,25 7 10,25 14 18,5 p 2 [ Pa] 41,61 68,53 100,35 137,07 181,12 elektronický p 3 [ Pa] 2 24 50,5 81 119 Vše jsem spočet pomocí vzorců : l=hsin p=hg Kde úhel naklonění manometrů je 30, za tíhové zrychlení jsem dosadil 9,81[ ms 2 ].Za hustotu vody jsem dosadil voda =998[kg m 3 ] a lihu líh =789,3[ kg m 3 ]

Závislost výšky sloupců v závislosti na tlaku a kapalině 20 18 16 14 12 h [mm] 10 8 6 4 2 voda líh 0 0 20 40 60 80 100 120 140 p [Pa] 6. Prostředí Teplota : 22,3 C Vlhkost : 47,0 % Tlak : 756 mmhg 7. Závěr 8. Použité přístroje laboratorní zdroj Statron 2229 (178 058) Manometr vodní 1065014 lihový 1003570 Elektrický manometr 2290-4 vzuchová trať