渗流力学-单向流实验报告

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1、中国石油大学渗流M实验报告实验日期:2014.12.9成缋:班级:学号:姓名:教师:同组者:实验一单向流和平面径向流一、实验目的1、木实验采用的是变截面两段均质模型,通过实验观察不同段的不同压力降落情况。2、进一步加深对达两定律的深入理解,并了解它的适用范围及其局限性。二、实验原理一维单相渗流实验以稳定渗流理论为基础,采用变直径填砂管模型,以流体在模型屮的流动模拟水T均质地层屮不可压缩流体单向稳定渗流过程。保持填砂管W端恒定压力,改变出口端流量,在稳定条件下测量填砂管不同位置处的压力值,可绘制压力随位置的变化曲线;根据一维单相稳定渗

2、流方程的解并计算两段填砂管的渗透率。三、实验流程Ui图1-1一维单相稳定穆流实验流程图1〜10-测压菅11-供液阀12-供液筒13-溢梳菅14-供液控制阀15-水平单向渗流晉(粗)16-支架17-水平单向楼流菅(细)18-出口控制阀19-量筒实验步骤1、记录渗流管长度、渗流管直径、测压管间距等相关数据。2、关闭出口控制阀“18”,打开供液阀“11”,打开管道泵电源,向供液简注水。3、打开并调节供液控制阀“14”,使各测压管液而与供液筒内的液而保持在同一水平而上。4、稍微打幵出口控制阀“18”,待渗流稳定后,记录各测压管的液面高度,用

3、量筒、秒表测量渗流液体流量,重复三次。5、调节出口控制阀“18”,适当放大流量,重复步骤4;测量不同流量下各测压管高度,共测三组流量。6、关闭出U控制阀“18”,关闭供液控制阀“14”,结束实验。注:待学生全部完成实验后,先关闭管道泵电源,再关闭供液阀“11”。五、实验要求与数据处理1.根据表1,记录取全所需数据,计算三个不同流景1的测压管水柱高度。实验仪器编号:单2#测压管液面堆准读数记录表测压管序兮填砂管粗端填砂管细端12345678910基准读数1.11.11.10.31.11.11.40.81.00.62.绘制三个流量下,测

4、压管压力与流动距离的关系曲线,说明曲线斜率变化原因。测压管液面读数记录表流速测压管液而高度H(cm)和压力P(Pa)填砂管祖端填砂管细端12345678910H159.358.458.858.158.560.860.458.455.851.21P6438.66350.46389.66399.46360.26585.665176379.86105.45693.8H38.437.638.337.237.839.438.836.032.426.5LP4390.443124380.64351.24331.64488.44400.24184.

5、63812.23273.2H□22.621.822.421.522.324.624.120.916.69.8P28422763.62822.42812.62812.630382959.62704.82263.81636.6数据处理算例:以第一组数据为例,p=pgh=9800X(59.3+-1.1+3)x10—2=6438.6Pa流速次数体积(cm3)吋间(s)流M(cm'7s)平均流量(cm7s)11320208.751.5331.5072220145.721.5103200135.281.47821220105.882.0782.

6、036215575.562.051314573.311.978115060.002.5003214057.432.4382.466315563.002.460填砂管粗端直径=9.Ocm,长度=52.3cm;瑣砂管细端直径=4.5cm,长度=50.8cm;填砂管粗端截面积A1=63.617cm3,填砂管细端截面积A2=15.904cm2;填砂管上部接头厚度_^Ocm,相邻两测压管中心间距=12.5cm;流体粘度=1mPa•s。数据处理算例:以第一纟II数据为例,1.533+1.510+1.478V320Q=7=208.751.533c

7、m3/s1.507cm:7s由上表计算数据,可得出测压管压力与流动坐标的关系::测点12345678910QPi6438.66350.46389.66399.46360.26585.665176379.86105.45693.81.507P24390.443124380.64351.24331.64488.44400.24184.63812.23273.22.036P328422763.62822.42812.62812.630382959.62704.82263.81636.62.466坐标012.52537.55062.5758

8、7.5100112.53由上表,可以得出测压管压力-流动距离关系曲线压力-流动距离曲线020406080100120x/cm流量11流量2流量3以x=62.5Cm为界,两边的曲线基本呈线性关系,在两侧出现斜率突变,主要原因是在x=62

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