Гидравлика Пермская ГСХА Задача 105 Вариант 3
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Вода подается насосом из водоема в приемный резервуар на высоту h. Всасывающая труба снабжена обратным клапаном с сеткой и имеет длину lвс. Требуется:
Подобрать диаметры трубопроводов обоих участков сети водонасосной установки.
Выбрать типоразмер центробежного насоса и построить его характеристики H = f1 (Q) и η = f2 (Q) по справочным данным (Приложение 14).
Графоаналитическим способом установить параметры режимной точки выбранного насоса.
Определить мощность на валу насоса по параметрам режимной точки.
Определить мощность приводного двигателя.
Местные потери напора в нагнетательном трубопроводе принять равными 10% от потерь на трение. Диаметры труб системы подобрать, руководствуясь Приложениями 8; 9, 10, а также оптимальными значениями скоростей: во всасывающей трубе 0,7…1,1 м/с; в нагнетательном трубопроводе в зависимости от материала труб по данным раздела 4 табл. 4.1. Диаметр всасывающей трубы водонасосной установки, согласно практики их эксплуатации, принять несколько большим по сравнению с диаметром нагнетательного трубопровода или равным ему.
Подобрать диаметры трубопроводов обоих участков сети водонасосной установки.
Выбрать типоразмер центробежного насоса и построить его характеристики H = f1 (Q) и η = f2 (Q) по справочным данным (Приложение 14).
Графоаналитическим способом установить параметры режимной точки выбранного насоса.
Определить мощность на валу насоса по параметрам режимной точки.
Определить мощность приводного двигателя.
Местные потери напора в нагнетательном трубопроводе принять равными 10% от потерь на трение. Диаметры труб системы подобрать, руководствуясь Приложениями 8; 9, 10, а также оптимальными значениями скоростей: во всасывающей трубе 0,7…1,1 м/с; в нагнетательном трубопроводе в зависимости от материала труб по данным раздела 4 табл. 4.1. Диаметр всасывающей трубы водонасосной установки, согласно практики их эксплуатации, принять несколько большим по сравнению с диаметром нагнетательного трубопровода или равным ему.
Другие работы
Гидромеханика: Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 4.16 Вариант в
Z24
: 8 октября 2025
Бензин из бензохранилища с помощью насоса подается в бензобак на высоту Н. На поверхности бензина в бензобаке поддерживается вакуум рвак (рис. 4.16).
Определить, каким должно быть манометрическое давление (рман в ат) на выходе из насоса при подаче Q, если транспортирование бензина происходит по стальной трубе длиной l, диаметром d с абсолютной шероховатостью Δ, на трубе установлена задвижка Лудло со степенью закрытия a/d, учесть потери напора в двух коленах и на выходе из трубы в бензобак.
180 руб.
Контрольная работа По дисциплине: Государственное и муниципальное управление семестр 6-й, вариант 7-й
saharok
: 16 сентября 2015
Тема 1. Задание 6. Сравните установленные в Конституции РФ формы государства и характерные признаки с их проявлением в реальности.
Тема 2. Задание 8. Составьте схему «Система органов государственной власти субъекта РФ» на примере конкретного субъекта РФ.
Тема 3. Задание 4. На основании положений гл. 6 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ нарисуйте схему «Система органов местного самоуправления».
Тема 4. Задание 7. Сост
99 руб.
Дополнительные главы математического анализа. Зачет. Билет №6
ankomii
: 8 февраля 2014
1. Ряд Фурье для функций с периодом 2π.
1) Предположим, что функция f (x) с периодом 2π абсолютно интегрируема в интервале [−π, π]. При этом является конечным так называемый интеграл Дирихле:
2) Предположим также, что функция f (x) является однозначной, кусочно-непрерывной (то есть имеет конечное число точек разрыва) и кусочно-монотонной (имеет конечное число максимумов и минимумов).
Если условия 1) и 2) выполнены...
55 руб.
Последовательное соединение элементов в систему
ostah
: 29 сентября 2012
Разработать программное обеспечение для вычисления параметров систем с последовательным соединением элементов.
Должны задаваться:
Количество элементов (от 1 до 254)
Количество экспериментов (изменяется от 100 до 10000)
На каждом шаге (эксперименте i) используя датчик случайных чисел с равномерным законом распределения, задаете для каждого элемента вероятность безотказной работы Pij, где i-номер эксперимента, j-номер элемента системы. На эксперименте i вычисляете вероятность безотказной работы с
20 руб.