Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.7 Вариант 1
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
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.
Похожие материалы
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.8 Вариант 2
Z24
: 31 декабря 2026
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
150 руб.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.7 Вариант 2
Z24
: 31 декабря 2026
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.
120 руб.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.6 Вариант 2
Z24
: 31 декабря 2026
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.
150 руб.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.5 Вариант 2
Z24
: 31 декабря 2026
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
150 руб.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.4 Вариант 2
Z24
: 31 декабря 2026
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.
200 руб.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.3 Вариант 2
Z24
: 31 декабря 2026
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.
200 руб.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.2 Вариант 2
Z24
: 31 декабря 2026
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).
150 руб.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.1 Вариант 2
Z24
: 31 декабря 2026
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.
120 руб.
Другие работы
Курсовая работа по деталям машин. Привод конвейера
pesok75
: 21 января 2012
ОГЛАВЛЕНИЕ.
1. Расчёт привода………………………………………………………………стр.4
1.1 Выбор электродвигателя…………………………………………………...4
1.2.Определение передаточного числа привода и его ступеней……………4
1.3. Частоты вращения (угловые скорости валов привода)………………….5
1.4. Моменты вращения на валах привода……………………………………5
2. Расчёт цепной передачи…………………………………………………………6
2.1. Шаг цепи……………………………………………………………………6
2.2. Число зубьев ведомой звёздочки………………………………………….6
2.3. Фактическое передаточное число…………………………………………6
2.4
Английский язык. Экзамен
molotov
: 25 июня 2016
GLOBAL INNOVATION MANAGEMENT IN WIRELESS COMMUNICATIONS INDUSTRY
M. Hosein Fallah, Ph.D.
Wesley J. Howe School of Technology Management Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ 07030 201-216-5018 hfallah@stevens-tech.edu
Thomas G. Lechler, Ph.D.
Wesley J. Howe School of Technology Management Stevens Institute of Technology
Hoboken, NJ 07030
201-216-8174 tlechler@stevens-tech.edu
Abstract: Companies competing in global markets are facing the challenge to globalize their innovation processes
150 руб.
Контрольная работа по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» Вариант IV (С-Ф)
Infanta
: 24 марта 2026
Вариант 4
Содержание
1. Понятие, порядок заключения и изменение условий трудового договора. 3
2. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха. 5
3. Написать доверенность на получение заработной платы. 10
Список использованных источников и литературы 11
200 руб.
Проектирование микропроцессорной системы управления насосным агрегатом
multyaewa
: 2 января 2012
ВВЕДЕНИЕ
1 Описание объекта управления
1.1 Общая характеристика технологического процесса дожимной насосной станции
1.2 Описание насосного парка
2 Постановка задачи
2.1 Характеристика комплекса задач 8
2.2 Функции системы управления
3 Проектирование системы управления насосным агрегатом
3.1 Структура системы управления
3.2 Технические средства автоматизации
3.3 Проектирование микропроцессорной системы
3.3.1 Структура
3.3.2 Проектирование принципиальной схемы
3.3.3 Разработка алгоритма
150 руб.