Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.3 Вариант 11

Цена:
200 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Задача 2.3 Вариант 11.docx
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Определить расход жидкости, пропускаемый самотечным напорным трубопроводом диаметром d и длиной l, если динамический коэффициент вязкости этой жидкости равен μ, ее плотность равна ρ, а разность отметок начальной и конечной точек трубопровода составляет Н = 2 м. Эквивалентная шероховатость стенок трубопровода Δэ = 0,15 мм.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.8 Вариант 2
Определить время заполнения емкости водой, объем которой составляет W. Емкость заполняется из напорного бака, расположенного на высоте H. Вода поступает в емкость по трубопроводу диаметром d = 150 мм и длиной l = 90 м. На трубе имеются два вентиля с коэффициентом местного сопротивления ζв = 12 у каждого, четыре прямых колена без закругления (ζк = 1,5). Режим движения воды в трубопроводе турбулентный в зоне гидравлически шероховатых труб. Коэффициент гидравлического трения λ = 0,02. Абсолютная эк
User Z24 : 31 декабря 2026
150 руб.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.8 Вариант 2
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.7 Вариант 2
Определить время полного опорожнения вертикального цилиндрического резервуара с водой. Диаметр резервуара d, м. Начальная высота столба жидкости в резервуаре H, м. Диаметр отверстия, расположенного в донной части резервуара d0 = 5см.
User Z24 : 31 декабря 2026
120 руб.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.7 Вариант 2
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.6 Вариант 2
Определить расход воды в канале трапецеидального сечения при равномерном движении жидкости в нем. Ширина канала по дну равна b, глубина воды в канале равна h, коэффициент заложения откосов m = 2. Продольный уклон дна i составляет 0,0014. Коэффициент шероховатости поверхности русла n = 0,018.
User Z24 : 31 декабря 2026
150 руб.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.6 Вариант 2
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.5 Вариант 2
В стальном трубопроводе длиной l и диаметром d, с толщиной стенок δ равной 6 мм, средняя по сечению скорость воды V = 1,7 м/с. Определить наименьшее время закрывания запорной арматуры tз, обеспечивающее повышение вызванного гидравлическим ударом давления в конце трубопровода не более 2,5 атм, не приводящего к разрыву трубопровода и нанесению ущерба окружающей среде. Как повысится давление в случае мгновенного перекрытия сечения трубопровода? Модуль упругости воды Eв = 2·109 Па, модуль упругости
User Z24 : 31 декабря 2026
150 руб.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.5 Вариант 2
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.4 Вариант 2
Определить потери напора и давления по длине в новом стальном трубопроводе (эквивалентная шероховатость его стенок Δэ = 0,15 мм) диаметром d и длиной l, если по нему транспортируется вода с расходом Q = 400 л/с. Кинематическая вязкость воды νв = 1 сСт, а ее плотность ρ = 1000 кг/м³. Как изменятся потери напора и потери давления, если по нему будет транспортироваться нефть с тем же расходом? Коэффициент кинематической вязкости нефти νн принять равным 1 Ст, а плотность ρн = 850 кг/м³.
User Z24 : 31 декабря 2026
200 руб.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.4 Вариант 2
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.3 Вариант 2
Определить расход жидкости, пропускаемый самотечным напорным трубопроводом диаметром d и длиной l, если динамический коэффициент вязкости этой жидкости равен μ, ее плотность равна ρ, а разность отметок начальной и конечной точек трубопровода составляет Н = 2 м. Эквивалентная шероховатость стенок трубопровода Δэ = 0,15 мм.
User Z24 : 31 декабря 2026
200 руб.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.3 Вариант 2
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.2 Вариант 2
Определить режим движения воды в канале трапецеидального сечения. Ширина канала по дну составляет b, м, глубина воды в канале h, м, коэффициент заложения откосов боковых стенок m = 1,6. Расход воды в канале равен Q, м³/с. Коэффициент кинематической вязкости воды в канале νв равен 0,8 сСт (сантистокс).
User Z24 : 31 декабря 2026
150 руб.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.2 Вариант 2
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.1 Вариант 2
По напорному трубопроводу диаметром d, м, перекачивается мазут, имеющий кинематическую вязкость ν = 1,5 Ст (стокс). Расход мазута составляет Q, л/с. Определить режим движения жидкости.
User Z24 : 31 декабря 2026
120 руб.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.1 Вариант 2
Гидромеханика: Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 4.34 Вариант б
В плотине сделан водоспуск в виде железобетонной трубы с весьма хорошей бетонировкой диаметром d и длиной l (рис. 4.34). Напор над водоспуском при истечении в атмосферу Н. Определить пропускную способность трубы Q, м³/с, при истечении в атмосферу, если труба имеет водозаборную сетку без обратного клапана. Как изменится пропускная способность трубы, если за водосливом напор поднимается до величины, равной h.
User Z24 : 8 октября 2025
250 руб.
Гидромеханика: Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 4.34 Вариант б
Насос масляный 02.003, деталировка
Маслянный насос, деталирвка деталей 1,2,8,7,18. Чертежи сделаны в программе "Компас" Есть только деталировка, сборки и спецификации нет. Если будут нужны, напишите мне.
User Laguz : 25 марта 2016
80 руб.
Насос масляный 02.003, деталировка
Курсовая работа по дисциплине: Основы теории цепей. Вариант №23.
Задание на курсовую работу составлено по стовариантной системе. Номер варианта определяется двумя последними цифрами пароля. На входе полосового фильтра действуют периодические прямоугольные радиоимпульсы (рис. 1.1) с параметрами: tи – длительность импульсов, Tи – период следования; Tн – период несущей частоты; Umн – амплитуда несущего колебания, имеющего форму гармонического uн(t) = Umн × coswнt. Требуется рассчитать двусторонне нагруженный пассивный полосовой LC-фильтр и активный полосовой R
User teacher-sib : 28 ноября 2016
400 руб.
promo
Хеджирование валютного риска на российском фьючерсном рынке
ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ 5 1.1. ПРОБЛЕМА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 5 1.2. ОПЕРАЦИОННЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РИСК 6 1.3. ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РИСК 8 1.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ РИСК 10 1.5. СКРЫТЫЕ РИСКИ 12 ГЛАВА 2. ХЕДЖИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА НА ФЬЮЧЕРСНОМ РЫНКЕ 14 2.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВЫХ СРОЧНЫХ РЫНКОВ НА ПРИМЕРЕ ЧИКАГСКОЙ ТОРГОВОЙ БИРЖИ 14 2.2. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО СРОЧНОГО РЫНКА 17 2.3. ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ. ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 19 2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФЬЮЧЕРСОВ 21 2.5. ХЕДЖИРОВАНИЕ
User alfFRED : 25 октября 2013
77 руб.
up Наверх