• Equipamentos de laboratório para medições de atrito de fluidos, equipamentos para treinamento em engenharia de fluidos, equipamentos didáticos, equipamentos para ensino.
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Equipamentos de laboratório para medições de atrito de fluidos, equipamentos para treinamento em engenharia de fluidos, equipamentos didáticos, equipamentos para ensino.

No.AFF042

AFF042 Equipamentos de laboratório para medições de atrito de fluidos, equipamentos para treinamento em engenharia de fluidos, equipamentos didáticos, equipamentos para ensino.

Dimensão
2650 mm * 750 mm * 1220 mm
Peso
<150 kg
  • Equipamentos de laboratório para medições de atrito de fluidos, equipamentos para treinamento em engenharia de fluidos, equipamentos didáticos, equipamentos para ensino.

Descrição

AFF042 Equipamentos de laboratório para medições de atrito de fluidos, equipamentos para treinamento em engenharia de fluidos, equipamentos didáticos, equipamentos para ensino.
I. Visão Geral do Produto
1.1 Visão Geral
A perda de pressão por atrito em tubulações ocorre quando o fluido passa pela tubulação devido ao atrito entre o fluido e a parede interna da tubulação, bem como à distribuição desigual da velocidade dentro do próprio fluido. Essa perda geralmente resulta em dissipação de energia e é importante para o projeto e operação de sistemas de distribuição de fluidos.
No projeto e análise de sistemas de distribuição de fluidos, é importante prever com precisão as perdas de pressão por atrito para ajudar a garantir o desempenho do sistema e otimizar o consumo de energia. Este produto auxilia os alunos a projetar sistemas de tubulação eficientes e econômicos, compreendendo e aplicando os princípios relevantes da mecânica dos fluidos.
1.2 Características
(1) Precisão de medição: Os equipamentos para medição de perda de pressão por atrito exigem um sistema de medição de alta precisão para garantir o cálculo exato da perda de pressão.
(2) Estabilidade: Sob diversas condições de operação, o equipamento deve manter um desempenho estável e não ser afetado por mudanças ambientais e operação a longo prazo.
(3) Confiabilidade: O equipamento precisa ter componentes mecânicos e eletrônicos confiáveis ​​para suportar a operação a longo prazo e manter a estabilidade.
(4) Aplicabilidade: O equipamento deve ser adequado para tubulações de diferentes diâmetros, materiais e tipos de fluidos para atender a uma variedade de necessidades de engenharia.
(5) Fácil operação e manutenção: O equipamento deve ser projetado para ser fácil de operar e simples de manter, a fim de reduzir o tempo de inatividade e os custos de manutenção.
(6) Resistência à corrosão: Equipamentos especialmente utilizados em fluidos corrosivos ou ambientes agressivos precisam utilizar materiais resistentes à corrosão para garantir a vida útil do equipamento.
(7) Economia: Além de garantir o desempenho, o equipamento deve considerar a relação custo-benefício para estar em conformidade com o orçamento do projeto.
(8) Adaptabilidade ambiental: O equipamento deve ser capaz de se adaptar a diferentes condições ambientais, como temperatura, umidade e pressão.
II. Parâmetros de desempenho
Dimensões: 2650*750*1220mm
Peso: <150 kg
Temperatura ambiente: -10℃~+40℃
Umidade relativa: <85% (25℃)

III. Lista de Componentes e Introdução Detalhada
3.1 Parte principal
Nº Nome
1 Roda universal
2 Estrutura de perfil de alumínio
3 Medidor de vazão
4 Válvula de esfera
5 Tubo DN15 com parede interna lisa
6 Tubo DN25 com parede interna lisa
7 Tubo DN15 com parede interna rugosa
8 Tubo DN25 com parede interna rugosa
9 Válvula de escape
10 Tubo de ar
11 Inflador
12 Manômetro
13 Reservatório de água
14 Saída de drenagem
15 Caixa de alimentação
16 Bomba d'água
17 Escala (não mostrada na imagem)
3.2 Parte da caixa de alimentação
Nº Nome
1 Alimentação principal (disjuntor bipolar com proteção contra fuga de corrente)
2 Botão de acionamento da bomba
3 Indicador de energia
4 Luzes de funcionamento
3.3 Introdução aos componentes
IV. Lista de experimentos
Experimento 1: Estuda o efeito do diâmetro interno da tubulação na perda de pressão
Experimento 2: Estuda o efeito da rugosidade da tubulação na perda de pressão
Experimento 3: Estuda o impacto na perda de pressão quando as tubulações são desviadas
Experimento 4: Estuda o efeito da vazão do líquido na perda de pressão na tubulação
Experimento 5: Estuda o efeito da densidade do líquido na perda de pressão na tubulação