fd-vm-c变温粘滞说明书

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1、仪器使用指导TEACHER'SGUIDEBOOKFD-VM-C变温粘滞系数测试实验仪中国.上海复旦天欣科教仪器有限公司ShanghaiFudanTianxinScientific_EducationInstrumentsCo.,Ltd.FD-VM-C型变温粘滞系数测试实验仪一、概述液体粘滞系数又称液体粘度,是液体的重要性质之一,在工程、生产技术及医学方面有着重要的应用。采用落球法测量液体不同温度下的粘滞系数,物理现象明显,概念清晰,实验操作和训练内容较多,非常适合大学一、二年级实验教学;但以往许多仪器只能测量室温下的液体粘滞系数,却不能改变液体温度研究其粘滞系数随温度的变化关系。而且以前

2、由于受手工按秒表、视差等因素影响,测量下落速度准确度不高。现本公司研制的FD-VM-C型变温粘滞系数测试实验仪具有以下优点:1、本仪器配有加热升温系统,可用于研究液体粘滞系数随温度的变化关系,扩大了知识面,丰富了实验内容。2、用激光光电传感器结合单片机计时,克服人工秒表计时的视差和反应误差,测量小球下落速度的准确度高,引导学生掌握一种新型计时、测速、计数的方法,体现了实验教学的现代化。3.本仪器使用了新型激光发射、接收器,并在调节激光光束方面做了改进,避免了以往仪器“调节难”的问题,使实验易于操作。4、设计底盘水平和立杆垂直调节装置及横梁中心小球下落引导管,保证小球从待测液体量筒中心下落

3、。本仪器可用于高等院校、中专的基础物理实验和设计研究性实验、演示实验。二、技术指标1.激光立柱标尺长度:58cm刻度1mm2.激光光电计时器量程:99.999s分辨率0.001s3.盛待测液体容器规格:直径60mm刻线高度43cm4.控温范围:室温至60.0精度0.15.直径2mm小钢珠在液体中下落测量速度的误差:小于1%6.液体粘滞系数测量误差:小于5%三、仪器功能1.测量某一温度下液体的粘滞系数。2.用循环热水加热液体达到预期的温度。3.激光光电传感器结合单片机计时。四、使用注意事项1.主机接通电源后不要打开水箱盖(被封闭的加热器内通有220伏电压)!实验室插座接地端应确保接地,以保

4、证与之相连的加热器外壳和水箱中的水不带电!2、激光束不能直射人的眼睛,以免损伤眼睛。3、实验时应避免水泵空转,以延长水泵使用寿命。4、实验加倒水时应尽量避免水的逸出,特别注意不要将水洒到主机,插座上以免短路、漏电。5、水箱中水位不能过低,整个实验过程都应确保水能浸没加热器发热部分(底部大圈)和水泵转叶。6、温度传感器和出水管不要碰到加热器,以免烫坏变形。7、引导管的内壁和投放小球应保持清洁,以保证小球顺利滑出引导管8、应保证实验用水的清洁,仪器用过一段时间后要清洗,以确保计时的顺利进行和水泵的正常工作。变温液体粘滞系数的测定实验讲义一.实验目的1.用斯托克斯公式采用落球法测量油的粘滞系数

5、。2.研究不同温度下液体粘滞系数的变化关系。3.学习激光光电传感器测量时间和物体运动速度的实验方法。4.观测落球法测量液体粘滞系数的实验条件是否满足,必要时进行修正。二、实验原理1、当金属小球在粘性液体中下落时,它受到三个铅直方向的力:小球的重力mg(m为小球质量)、液体作用于小球的浮力(是小球体积,是液体密度)和粘滞阻力(其方向与小球运动方向相反)。如果液体无限深广,在小球下落速度较小情况下,有(1)上式称为斯托克斯公式,其中是小球的半径;称为液体的粘度,其单位是。小球开始下落时,由于速度尚小,所以阻力也不大;但随着下落速度的增大,阻力也随之增大。最后,三个力达到平衡,即于是,小球作匀

6、速直线运动,由上式可得:令小球的直径为,并用,,代入上式得(2)其中为小球材料的密度,为小球匀速下落的距离,为小球下落距离所用的时间。2.实验时,待测液体必须盛于容器中(如图1所示),故不能满足无限深广的条件,实验证明,若小球沿筒的中心轴线下降,式(2)须做如下改动方能符合实际情况:(3)其中为容器内径,为液柱高度。实验时小球下落速度若较大,例如气温及油温较高,钢珠从油中下落时,可能出现湍流情况,使公式(1)不再成立,此时要作另一个修正(详见附录)。3.粘滞系数由液体的性质和温度决定。随着液体温度的升高,其粘滞系数会迅速减小(本实验温度和粘滞系数的关系非常密切,温度的测量应准确可靠)。蓖

7、麻油的粘滞系数随温度的变化近似满足指数衰减关系,即:其中系数A、B均为正数。三、实验内容1.调整粘滞系数测定仪及实验准备一)仪器按结构图组装完成后,往玻璃容器内筒中加入适量的待测液体(高度比出水口低1~2cm为宜),往水箱中加入适量的水。连接好主机和水泵的电源线、计时数据传输线、温度数据传输线(把温度传感器放入水中)、进水管和出水管。开启水泵电源为玻璃容器灌水。此时最好将出水管拔出水面,尽量避免水箱中水泡的产生,以便水泵的正常工作和

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