• Appareils pour l'étude des fluides, appareils de calcul du nombre de Reynolds, équipements expérimentaux en génie des fluides, matériel didactique, équipements de formation professionnelle
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Appareils pour l'étude des fluides, appareils de calcul du nombre de Reynolds, équipements expérimentaux en génie des fluides, matériel didactique, équipements de formation professionnelle

No.AFF190
AFF190 Appareils pour l'étude des fluides, appareils de calcul du nombre de Reynolds, équipements expérimentaux en génie des fluides, matériel didactique, équipements de formation professionnelle
Dimensions
400 mm x 400 mm x 1140 mm
Poids
environ 16 kg
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Description

AFF190 Appareils pour l'étude des fluides, appareils de calcul du nombre de Reynolds, équipements expérimentaux en génie des fluides, matériel didactique, équipements de formation professionnelle
1. Présentation du produit
1.1 Description du produit
Les régimes d'écoulement des fluides peuvent être classés en trois catégories : laminaire, critique et turbulent. Ces trois régimes sont caractérisés par le nombre de Reynolds, un nombre sans dimension permettant de les identifier. Le nombre de Reynolds permet de déterminer si l'écoulement est laminaire ou turbulent et d'évaluer la résistance à l'écoulement d'un objet dans le fluide.
Dans ce dispositif, les lignes de courant en régime laminaire ou turbulent sont visualisées en couleur grâce à un agent de contraste injecté (encre). Les résultats expérimentaux permettent de déterminer le nombre de Reynolds critique.
Le dispositif expérimental se compose d'un segment de tuyau transparent dans lequel circule de l'eau, avec une entrée optimisée pour l'écoulement. Une vanne permet de réguler le débit dans ce segment. L'encre est injectée dans l'eau, et une couche de billes de verre dans le réservoir assure un écoulement uniforme et peu turbulent. Le dispositif expérimental peut être placé facilement et en toute sécurité sur la surface de travail du module de base. L'alimentation en eau est assurée et le débit est mesuré. Le dispositif peut également être alimenté par une source d'alimentation de laboratoire.
1.2 Caractéristiques du produit
1. Le produit présente un design élégant et soigné.
2. Modulaire, il est compatible avec d'autres modules expérimentaux.
3. Fabriqué à partir de matériaux plus résistants, il offre une durée de vie accrue.
2. Spécifications techniques
2.1 Paramètres techniques
Capacité du réservoir d'eau : 2 200 ml.
Longueur du tuyau : environ 70 mm.
Diamètre du tuyau : 10 mm.
Capacité du réservoir d'encre : environ 250 ml.
Conditions de fonctionnement : Température ambiante : 10 °C à 30 °C ; Humidité relative : < 75 % (à 25 °C). 2.2 Dimensions et poids
Dimensions 1 : 400 mm x 400 mm x 1140 mm
Poids 1 : environ 16 kg

3. Composants du produit
3.1 Pièce principale

1 Orifice de trop-plein
2 Robinet d'arrivée d'eau
3 Billes de verre
4 Réservoir d'eau
5 Réservoir d'encre
6 Robinet de dosage de colorant
7 Plaque graduée
8 Tube à essai transparent
9 Robinet à aiguille
10 Poignée
3.2 Accessoires

1 Flacon de colorant aqueux
2 Billes de verre
4. Liste des éléments constitutifs
N° Qté
1 Robinet de vidange 1
2 Réservoir d'eau 1
3 Réservoir d'encre 1
4 Robinet de dosage de colorant 1
5 Plaque graduée 1
6 Tube expérimental transparent 1
7 Robinet d'arrivée d'eau 1
8 Poignée 2
9 Flacon de colorant aqueux 1
10 Billes de verre 1
5. Liste des expériences pédagogiques sur le produit
(1) Enseignement des travaux préparatoires avant l'expérience
(2) Démonstration du phénomène d'écoulement laminaire (Re < 2300)
(3) Démonstration du phénomène d'écoulement critique (Re = 2300)
(4) Démonstration du phénomène d'écoulement turbulent (Re > 2300)