Гидравлика Задача 11.171 Вариант 25
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Рассчитать тупиковый водопровод, обслуживающий населенный пункт
Схема водопровода показана на рис. 1., график суточного водопотребления на рис. 2.
Необходимо определить: расчетные расходы на участках водопровода, диаметр трубопроводов и общие потери напора по участкам, необходимую высоту водонапорной башни; используя кривую суммарного водопотребления и прямую суммарной подачи водонапорной станции, определить регулирующую емкость бака водонапорной башни, выбрать типовой проект башни (приложение 2) ; определить необходимые подачу и напор погружного насоса, подающего воду в систему и выбрать марку насоса (приложение 3).
Для расчета потерь напора по длине в трубах на участках водопровода необходимо воспользоваться данными таблиц Ф.А. Шевелева (приложение 1). Рассчитывая трубопроводы, принять местные потери напора составляющими 10% от потерь напора по длине. При определении необходимого объема бака водонапорной башни пожарный и аварийный запас принять равными каждый по 10 % от регулирующего объема бака. Высоту бака водонапорной башни принять HР = 3 м. Другие показатели, необходимые для расчета, взять из приводимых рисунков и таблиц.
Схема водопровода показана на рис. 1., график суточного водопотребления на рис. 2.
Необходимо определить: расчетные расходы на участках водопровода, диаметр трубопроводов и общие потери напора по участкам, необходимую высоту водонапорной башни; используя кривую суммарного водопотребления и прямую суммарной подачи водонапорной станции, определить регулирующую емкость бака водонапорной башни, выбрать типовой проект башни (приложение 2) ; определить необходимые подачу и напор погружного насоса, подающего воду в систему и выбрать марку насоса (приложение 3).
Для расчета потерь напора по длине в трубах на участках водопровода необходимо воспользоваться данными таблиц Ф.А. Шевелева (приложение 1). Рассчитывая трубопроводы, принять местные потери напора составляющими 10% от потерь напора по длине. При определении необходимого объема бака водонапорной башни пожарный и аварийный запас принять равными каждый по 10 % от регулирующего объема бака. Высоту бака водонапорной башни принять HР = 3 м. Другие показатели, необходимые для расчета, взять из приводимых рисунков и таблиц.
Похожие материалы
Гидравлика УГЛТУ Задача 11 Вариант 9
Z24
: 8 декабря 2025
В магистральном пневмоприводе, содержащем вентиль, распределитель и пневмоцилиндр с поршнем, известны следующие величины: диаметр поршня Д; диаметр труб d; температура воздуха t = 20ºС; подводимое давление р0 = 0,63 МПа; сила, приложенная к поршню Р; сумма коэффициентов местных сопротивлений Σζ = 12; общая длина труб l; эквивалентная шероховатость Δ = 0,02 мм. Определить массовый расход воздуха Мр.
180 руб.
Гидравлика УГЛТУ Задача 11 Вариант 8
Z24
: 8 декабря 2025
В магистральном пневмоприводе, содержащем вентиль, распределитель и пневмоцилиндр с поршнем, известны следующие величины: диаметр поршня Д; диаметр труб d; температура воздуха t = 20ºС; подводимое давление р0 = 0,63 МПа; сила, приложенная к поршню Р; сумма коэффициентов местных сопротивлений Σζ = 12; общая длина труб l; эквивалентная шероховатость Δ = 0,02 мм. Определить массовый расход воздуха Мр.
180 руб.
Гидравлика УГЛТУ Задача 11 Вариант 7
Z24
: 8 декабря 2025
В магистральном пневмоприводе, содержащем вентиль, распределитель и пневмоцилиндр с поршнем, известны следующие величины: диаметр поршня Д; диаметр труб d; температура воздуха t = 20ºС; подводимое давление р0 = 0,63 МПа; сила, приложенная к поршню Р; сумма коэффициентов местных сопротивлений Σζ = 12; общая длина труб l; эквивалентная шероховатость Δ = 0,02 мм. Определить массовый расход воздуха Мр.
180 руб.
Гидравлика УГЛТУ Задача 11 Вариант 6
Z24
: 8 декабря 2025
В магистральном пневмоприводе, содержащем вентиль, распределитель и пневмоцилиндр с поршнем, известны следующие величины: диаметр поршня Д; диаметр труб d; температура воздуха t = 20ºС; подводимое давление р0 = 0,63 МПа; сила, приложенная к поршню Р; сумма коэффициентов местных сопротивлений Σζ = 12; общая длина труб l; эквивалентная шероховатость Δ = 0,02 мм. Определить массовый расход воздуха Мр.
180 руб.
Гидравлика УГЛТУ Задача 11 Вариант 5
Z24
: 8 декабря 2025
В магистральном пневмоприводе, содержащем вентиль, распределитель и пневмоцилиндр с поршнем, известны следующие величины: диаметр поршня Д; диаметр труб d; температура воздуха t = 20ºС; подводимое давление р0 = 0,63 МПа; сила, приложенная к поршню Р; сумма коэффициентов местных сопротивлений Σζ = 12; общая длина труб l; эквивалентная шероховатость Δ = 0,02 мм. Определить массовый расход воздуха Мр.
180 руб.
Гидравлика УГЛТУ Задача 11 Вариант 4
Z24
: 8 декабря 2025
В магистральном пневмоприводе, содержащем вентиль, распределитель и пневмоцилиндр с поршнем, известны следующие величины: диаметр поршня Д; диаметр труб d; температура воздуха t = 20ºС; подводимое давление р0 = 0,63 МПа; сила, приложенная к поршню Р; сумма коэффициентов местных сопротивлений Σζ = 12; общая длина труб l; эквивалентная шероховатость Δ = 0,02 мм. Определить массовый расход воздуха Мр.
180 руб.
Гидравлика УГЛТУ Задача 11 Вариант 3
Z24
: 8 декабря 2025
В магистральном пневмоприводе, содержащем вентиль, распределитель и пневмоцилиндр с поршнем, известны следующие величины: диаметр поршня Д; диаметр труб d; температура воздуха t = 20ºС; подводимое давление р0 = 0,63 МПа; сила, приложенная к поршню Р; сумма коэффициентов местных сопротивлений Σζ = 12; общая длина труб l; эквивалентная шероховатость Δ = 0,02 мм. Определить массовый расход воздуха Мр.
180 руб.
Гидравлика УГЛТУ Задача 11 Вариант 2
Z24
: 8 декабря 2025
В магистральном пневмоприводе, содержащем вентиль, распределитель и пневмоцилиндр с поршнем, известны следующие величины: диаметр поршня Д; диаметр труб d; температура воздуха t = 20ºС; подводимое давление р0 = 0,63 МПа; сила, приложенная к поршню Р; сумма коэффициентов местных сопротивлений Σζ = 12; общая длина труб l; эквивалентная шероховатость Δ = 0,02 мм. Определить массовый расход воздуха Мр.
180 руб.
Другие работы
Контрольная работа по предмету: «Функциональное и логическое программирование»
xtrail
: 22 апреля 2013
Контрольная работа
Вариант 1
Задание
Вставьте в список новые элементы X перед всеми вхождениями Y.
Например: На Лиспе при X=5, Y=1 и списке (1 2 1 5 8 1 0) результатом будет список (5 1 2 5 1 5 8 5 1 0).
Программы должны быть написаны на двух языках: Лисп и Пролог. В программе на Прологе исходные данные должны вводиться с клавиатуры, цель - внутренняя.
350 руб.
Экзамен по курсу «Радиопередающие устройства». Тест №12, 5-й семестр.
clon55
: 15 ноября 2013
1. Напряжение отсечки стокового тока полевого транзистора = 4 В; напряжение смещения на затворе =1 В;
2. Нагруженные добротности контуров двухконтурной колебательной системы соответственно равны 20 и 25;
3. На коллекторе транзистора в генераторе рассеивается мощность 40 Вт при электроном к.п.д. = 0,6;
4. При расстройке контура автогенератора , работавшего на частоте 10 МГц, фазовый сдвиг в кольце обратной связи изменился на 0,2
5. Постоянная составляющая коллекторного тока – 10А, коэффициент
70 руб.
Учетная политика организации, ее принципы формирования и раскрытие
evelin
: 7 сентября 2013
План
Введение
1. Теоретическая часть
1.1 Понятие учетной политики, ее появление в России
1.2 Назначение учетной политики. Регламентация
1.3 Формирование учетной политики
1.4 Раскрытие учетной политики. Хранение
Заключение
Список используемой литературы
2. Практическая часть.
Введение
К ведению бухгалтерского учета во всех организациях, вне зависимости от их формы собственности предъявляются одинаковые требования, регламентированные различными нормативными документами.
Одн
5 руб.
Принципы временной коммутации
ldthm23
: 28 февраля 2013
1. Цель работы
1.1. Изучение принципов временного деления каналов и временной коммутации.
1.2. Изучение способов построения коммутационных полей типа “Время”.
1.3. Моделирование с помощью персональной ЭВМ временной коммутации, а также построения коммутационных полей типа “Время”.
2. Описание лабораторной установки
Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM PC, с помощью которой в диалоговом режиме выполняется моделирование процессов временной коммутации, а также построения коммутационных
500 руб.