Гидравлика Задача 7.269

Цена:
180 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Гидравлика Задача 7.269.doc

Необходимые программы

Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Расходомер Вентури расположен в наклонном трубопроводе с диаметрами d1 = 0,25 м, d2 = 0,1 м (рис. 5.6). В двух сечениях ртутным манометром производится замер разности давлений. Зная разницу давлений h = 0,1 м ртутного столба, определить расход воды (ρрт = 13600 кг/м³).
Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике Задача 269
Поршневой двигатель работает на воздухе, по циклу с подводом теплоты при v=const. Начальное состояние воздуха: р1=0,785 МПа и t1=17ºC. Степень сжатия ε=4,6. Количество подведенной теплоты составляет 100,5 кДж/кг. Найти термический к.п.д. двигателя и его мощность, если диаметр цилиндра d=0,24 м, ход поршня S=0,34 м, число оборотов n=21 рад/с (200 об/мин) и за каждые два оборота совершается один цикл. Ответ: ηt=0,457, N=14,5 кВт.
User Z24 : 4 октября 2025
200 руб.
Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике Задача 269
Гидравлика УГЛТУ Задача 7 Вариант 7
Определить силу F, которую преодолевает шток гидроцилиндра диаметром d при движении его со скоростью V. Давление на входе в дроссель рд; давление на сливе рс = 0,2 МПа. Диаметр поршня гидроцилиндра D; диаметр отверстия дросселя dд = 1,5 мм: коэффициент расхода дросселя μ = 0,62; плотность рабочей жидкости ρ = 900 кг/м³. Силой трения в уплотнениях гидроцилиндра пренебречь.
User Z24 : 8 декабря 2025
150 руб.
Гидравлика УГЛТУ Задача 7 Вариант 7
Гидравлика УГЛТУ Задача 7 Вариант 9
Определить силу F, которую преодолевает шток гидроцилиндра диаметром d при движении его со скоростью V. Давление на входе в дроссель рд; давление на сливе рс = 0,2 МПа. Диаметр поршня гидроцилиндра D; диаметр отверстия дросселя dд = 1,5 мм: коэффициент расхода дросселя μ = 0,62; плотность рабочей жидкости ρ = 900 кг/м³. Силой трения в уплотнениях гидроцилиндра пренебречь.
User Z24 : 8 декабря 2025
150 руб.
Гидравлика УГЛТУ Задача 7 Вариант 9
Гидравлика УГЛТУ Задача 7 Вариант 8
Определить силу F, которую преодолевает шток гидроцилиндра диаметром d при движении его со скоростью V. Давление на входе в дроссель рд; давление на сливе рс = 0,2 МПа. Диаметр поршня гидроцилиндра D; диаметр отверстия дросселя dд = 1,5 мм: коэффициент расхода дросселя μ = 0,62; плотность рабочей жидкости ρ = 900 кг/м³. Силой трения в уплотнениях гидроцилиндра пренебречь.
User Z24 : 8 декабря 2025
150 руб.
Гидравлика УГЛТУ Задача 7 Вариант 8
Гидравлика УГЛТУ Задача 7 Вариант 6
Определить силу F, которую преодолевает шток гидроцилиндра диаметром d при движении его со скоростью V. Давление на входе в дроссель рд; давление на сливе рс = 0,2 МПа. Диаметр поршня гидроцилиндра D; диаметр отверстия дросселя dд = 1,5 мм: коэффициент расхода дросселя μ = 0,62; плотность рабочей жидкости ρ = 900 кг/м³. Силой трения в уплотнениях гидроцилиндра пренебречь.
User Z24 : 8 декабря 2025
150 руб.
Гидравлика УГЛТУ Задача 7 Вариант 6
Гидравлика УГЛТУ Задача 7 Вариант 5
Определить силу F, которую преодолевает шток гидроцилиндра диаметром d при движении его со скоростью V. Давление на входе в дроссель рд; давление на сливе рс = 0,2 МПа. Диаметр поршня гидроцилиндра D; диаметр отверстия дросселя dд = 1,5 мм: коэффициент расхода дросселя μ = 0,62; плотность рабочей жидкости ρ = 900 кг/м³. Силой трения в уплотнениях гидроцилиндра пренебречь.
User Z24 : 8 декабря 2025
150 руб.
Гидравлика УГЛТУ Задача 7 Вариант 5
Гидравлика УГЛТУ Задача 7 Вариант 4
Определить силу F, которую преодолевает шток гидроцилиндра диаметром d при движении его со скоростью V. Давление на входе в дроссель рд; давление на сливе рс = 0,2 МПа. Диаметр поршня гидроцилиндра D; диаметр отверстия дросселя dд = 1,5 мм: коэффициент расхода дросселя μ = 0,62; плотность рабочей жидкости ρ = 900 кг/м³. Силой трения в уплотнениях гидроцилиндра пренебречь.
User Z24 : 8 декабря 2025
150 руб.
Гидравлика УГЛТУ Задача 7 Вариант 4
Гидравлика УГЛТУ Задача 7 Вариант 3
Определить силу F, которую преодолевает шток гидроцилиндра диаметром d при движении его со скоростью V. Давление на входе в дроссель рд; давление на сливе рс = 0,2 МПа. Диаметр поршня гидроцилиндра D; диаметр отверстия дросселя dд = 1,5 мм: коэффициент расхода дросселя μ = 0,62; плотность рабочей жидкости ρ = 900 кг/м³. Силой трения в уплотнениях гидроцилиндра пренебречь.
User Z24 : 8 декабря 2025
150 руб.
Гидравлика УГЛТУ Задача 7 Вариант 3
Характеристика состояния и тенденции развития текстильной промышленности России
Введение.......................................................................................................4 Глава I. Характеристика состояния текстильной промышленности.........8 Темпы производства текстильной промышленности..........................8 Социальные проблемы отрасли..........................................................10 Существование в конкурентной среде...............................................11 Глава II. Причины кризисного положения отрасли.......
User Qiwir : 30 декабря 2014
5 руб.
Контрольная работа. «Техническая эксплуатация цифровых систем коммутации». Вариант №3
Задание: 1. Выполнить анализ файла PCMCON GSW и составить таблицу содержимого файла, согласно примеру таблицы, приведенного в приложении 1. Необходимо определить тип блока, подключенного к каждой линии ИКМ поля GSW. Содержимое файла PCMCON GSW и дополнительные данные системы DX-200 смотреть в прилагаемом файле MppWin02.11.04.sbf. Описание файла PCMCON GSW смотреть в приложении 2. 2. Определить соответствие ET и закрепленного за ним блока LSU (линейная синализация типа 2ВСК (R1). 3. Определить со
User 4eJIuk : 21 ноября 2013
70 руб.
Небесная сфера. Ориентация на небе
При взгляде на небо кажется, что звезды, Солнце, Луна и другие небесные объекты расположены на внутренней поверхности гигантской, вращающейся в западном направлении небесной сфере. В античные времена небесная сфера считалась реальностью, и, хотя теперь хорошо известно, что такое представление ошибочно, оно оказалось удобным для описания звездного неба. Подобно тому как географические координаты - широта и долгота-используются для определения местоположения на поверхности Земли, небесные координа
User Lokard : 12 августа 2013
5 руб.
Происхождение осадочных горных пород
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3 ГЛАВА 1. СОСТАВ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД……………………...……………4 1.1. Химический состав осадочных пород……………………………...……..4 1.2. Минеральный состав осадочных пород……………………………..……9 ГЛАВА 2. СТРОЕНИЕ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД…………………………..…..15 2.1. Структура осадочных пород. Классификация сторон структур осадочных горных пород….…………………………………………………….15 ГЛАВА 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОСАДОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД…...……26 3.1. Виды зон осадконакопления……………………………………...………27 3.2. Анализ зоны осадк
User evelin : 5 января 2014
15 руб.
up Наверх