Гидромеханика: Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 2.2 Вариант б
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
В плотине сделано водопропускное отверстие в виде трубы диаметром d. Труба перекрывается круглым затвором, имеющим неподвижную горизонтальную ось вращения, проходящую через точку А (рис. 2.2).
Определить начальную силу натяжения троса (Т) для открытия затвора. Трос прикреплен к нижней кромке крышки под углом α к горизонту. Глубина воды над нижней кромкой затвора Н. Массу затвора не учитывать.
Определить начальную силу натяжения троса (Т) для открытия затвора. Трос прикреплен к нижней кромке крышки под углом α к горизонту. Глубина воды над нижней кромкой затвора Н. Массу затвора не учитывать.
Похожие материалы
Гидравлика УГНТУ Салават Задача 2 Вариант б
Z24
: 23 декабря 2025
Зазор А между валом и втулкой заполнен маслом. Длина втулки L. К валу, диаметр которого D, приложен вращающий момент M (рисунок 14). При вращении вала масло постепенно нагревается и скорость вращения увеличивается. Определить частоту вращения вала при температуре масла T.
150 руб.
Гидравлика и нефтигазовая гидромеханика
leha1001
: 18 января 2016
Гидравлика и нефтигазовая гидромеханика
Задача 1
Определить плотность и вязкость керосина для хранения на нефтебазе при критических температурах +32 и -41°С,
Задача 2
Прямоугольный поплавок с сечением 10х20см плавает в воде.
Определить высоту погруженной в воду части поплавка, если его вес
(2,67) Н.
Задача 3
После очистки всасывающей линии насосной установки
(l=(10,17) м, d=(317) мм, кпд=η=0,65),
коэффициент местного сопротивления фильтра ξ уменьшился с 40 до 10,
а эквивалентная шерохов
50 руб.
Подземная гидромеханика лекции
Василий
: 8 сентября 2008
Полный курс лекций по подземной гидромеханики
Учебное пособие “Подземная гидромеханика” по своему содержанию соответствует требованию государственного стандарта на эту дисциплину для студентов специальности 09.06.00 – “Разработка нефтяных и газовых месторождений”. Пособие может быть использовано при изучении теории этой специальной дисциплины, подготовке к лабораторным и практическим занятиям, а также при работе над курсовыми и дипломными проектами по специальности.
Гидромеханика СГУГиТ Задача 4
Z24
: 15 января 2026
Вентиляционная труба d=0,1 м имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе Q=0,078 м3/с. Давление на входе в трубу p=pатм=101 кПа. Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура воздуха 20 ℃. Вязкость воздуха при t=20 ℃, ν=15,7×10-6 м3/с, абсолютная эквивалентная шероховатость стенок воздуховода Δ=0,2 мм. Коэффициент гидравлического трения следует определять по формуле А.Д. Альтшуля.
150 руб.
Гидромеханика СГУГиТ Задача 5
Z24
: 10 января 2026
В бак, разделенный тонкой перегородкой на два отсека, поступает вода с расходом Q=25 л/с. В перегородке имеется отверстия диаметром d1=75 мм. Из второго отсека вода сливается наружу через цилиндрический насадок диаметром d2=75 мм. Определить глубины воды H1 и H2 в отсеках над центром отверстия.
180 руб.
Гидромеханика СГУГиТ Задача 8
Z24
: 10 января 2026
Бак разделен на два отсека тонкой перегородкой. Из отсека I вода через отверстия в перегородке диаметром d1=3,5 см, расположенном на высоте h1=3,0 м от дна, поступает в отсек II, а из отсека II через внешний цилиндрический насадок диаметром d2=4,0 см выливается наружу. Высота расположения насадка над дном – h2=1,0 м. Уровень воды над центром отверстия в отсеке I ровен Н1=4,0 м. Движения установившееся.
Требуется определить:
1. Расход Q.
2. Перепад уровней воды в отсеках h.
250 руб.
Гидромеханика СГУГиТ Задача 4
Z24
: 2 января 2026
Даны два сечения трубопровода длиной l=150 м. В начале трубопровода в сечении 1-1 диаметр d1=160 мм, геометрическая высота положения сечения z1=3м, соответственно в сечении 2-2 d2=130 мм и z2=5 м; расход жидкости Q=0,03 м3/с, гидродинамический напор в начале трубопровода Н=30 м, потери напора в начале трубопровода составляют h0-1=2 м, в конце трубопровода — h1-2=10 м; α=1 – коэффициент неравномерности распределения скорости в сечении потока.
Определить:
1) Скорость движения жидкости и
180 руб.
Гидромеханика ЗабГУ Задача 7
Z24
: 2 января 2026
По конической сужающейся трубе движется вода при температуре t=15ºC и с постоянным расходом Q. Определить:
а) сможет ли произойти смена режимов движения воды в трубопроводе, если в начальном сечении режим ламинарный;
б) в сечении, с каким диаметром будет наблюдаться смена режимов движения, если расход Q=207 см³/с.
150 руб.
Другие работы
Техническая термодинамика ТИУ Контрольная работа №1 Вариант 14
Z24
: 4 октября 2025
Расчет термодинамического цикла газотурбинной установки
Рассчитать термодинамический цикл газотурбинной установки (рисунок 1.2), если рабочим телом является смесь идеальных газов следующего состава:
650 руб.
Зачетная работа по дисциплине: Математическая логикаи теория алгоритмов. Билет: №5
dinapunsh
: 26 декабря 2017
А – день даты (от 1 до 31) отправки зачетного задания, В – месяц даты (от 1 до 12) отправки зачетного задания.
Функция f(x,y) получена операцией примитивной рекурсии из функций g(x) и h(x,y,z)
Вычислить f(A,B), если g(x)=x, h(x,y,z)=x+z+1
100 руб.
Теплотехника 19.03.04 КубГТУ Задача 4 Вариант 98
Z24
: 20 января 2026
Определить поверхность нагрева рекуперативного газовоздушного теплообменника при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход нагреваемого воздуха при нормальных условиях Vн, средний коэффициент теплопередачи от продуктов сгорания к воздуху k, начальные и конечные температуры продуктов сгорания и воздуха соответственно равны t′1, t″1, t′2, t″2.
Изобразить для обоих случаев графики изменения температуры теплоносителей от величины поверхности теплообмена.
200 руб.
Мутации структуры белковоподобного сополимера. Компьютерное моделирование
wizardikoff
: 15 января 2012
План
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
2.1. Механическая модель молекулы
2.2. Методы компьютерного моделирования полимеров. Метод Монте Карло. Метод Молекулярной динамики
2.2.1 Основные подходы к математическому моделированию макромолекул
2.2.2. Методы молекулярной динамики (МД)
2.2.3. Метод Монте-Карло (МК)
2.2.4. Особенности компьютерного эксперимента
2.2.5. Решёточные и континуальные модели
2.2.6. Трудности машинного эксперимента
Периодические граничные условия
2.2.7. Модернизированные м