1. Определить расход
в
по ротаметру.
2. Рассчитать по расходу воды среднеобъёмную скорость движения
в
.




3. Определить кинематический коэффициент вязкости
в
по температуре
воды в соответствии с графиком (рис.2).

Рис. 2. Зависимость кинематической вязкости воды
от её температуры при 



4. Подсчитать число Рейнольдса, сравнить со значением критического числа Рейнольдса и определить режим течения воды.

. Значит режим течения ламинарный

. Число Рейнольдса не близко к
, следовательно, режим течения не переходной, а турбулентный.

, это означает что режим течения турбулентный.
5. Записать в таблице рассчитанных величин результаты расчётов, сравнить с визуальными наблюдениями.
Таблица измеренных и рассчитанных величин.
| Режимы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Ламинарный |
|
|
|
|
|
| Переходный |
|
|
|
|
|
| Турбулентный |
|
|
|
|
|
В проведённой лабораторной работе мы наблюдали режимы течения жидкости, а также научились определять по исходным данным с помощью формул режим течения жидкости в трубе. Во втором опыте мы взяли слишком большой расход, и вместо ожидаемого переходного режима течения (когда число
незначительно превышает
) по расчётам получился турбулентный режим (число
намного больше
)






