Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 2.8 Вариант 2
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
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 эквивалентная шероховатость стенок трубопровода Δэ = 0,5 мм. Расходная характеристика, (модуль расхода) такого трубопровода К² = 34103 л²/с².
Похожие материалы
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.
Гидростатика и гидродинамика ТИУ Задача 1.6 Вариант 2
Z24
: 31 декабря 2026
Основание понтона, представляет собой цилиндр с положительной плавучестью. Определить объем надводной части цилиндра незагруженного понтона, не единице его длины, если диаметр поперечного сечения цилиндра составляет d, м, плотность материала, из которого он изготовлен, равна ρ, а плотность воды ρв = 1000 кг/м³.
150 руб.
Другие работы
Проектирование и разработка рычажного механизма
DocentMark
: 8 октября 2011
1.Кинематический анализ механизма 3
1.1 Структурный анализ механизма. 3
1.2 План скоростей 3
1.3 Планы ускорений. 5
1.4 Построение кинематических диаграмм. 6
2.Кинетостатический анализ рычажного механизма. 7
2.1 Определение динамических нагрузок. 7
2.2 Кинетостатический анализ графоаналитическим методом. 8
2.3 Решение методом рычага Жуковского. 10
2.4 Сравнение методов. 10
3Динамический анализ механизма 11
3.1 Расчёт МПР и JПР 11
3.2 Проверка величины махового момента инерции маховика по методу
45 руб.
Технология изделий интегральной техники
Aronitue9
: 3 января 2012
Физическая природа свойств твёрдых тел.
Фазовые диаграммы и твердые растворы.
Структура твердотельных интегральных микросхем.
Диффузионные процессы в твердых телах.
Основы ионного легирования.
Технологические основы микроэлектроники.
/124 стр. // BSUIR
5 руб.
Цифровые системы передачи. Билет 10
SibGOODy
: 3 июня 2020
Экзаменационный билет по курсу ЦСП.
Билет № 10
1. Объединение и разделение цифровых потоков в ПЦИ.
2. СТМ-РР и его преобразования.
350 руб.
Физико-химические основы тепловых процессов
GnobYTEL
: 23 сентября 2011
Лекция № 1 Введение. Классификация топлива.
Лекция № 2 Состав и компоненты топлива.
Лекция № 3 Теплота сгорания топлива.
Лекция № 4 Расход кислорода и воздуха для горения топлива.
Лекция № 5 Состав продуктов сгорания. Недожог топлива.
Лекция № 6. Температура горения топлива.
Лекция № 7. Теплотехническая оценка топлива.
Лекция № 8. Основы теории горения.
Лекция № 9 Воспламенение топлива, температура воспламенения
Лекция № 10 Распространение пламени в газовоздушных смесях
Лекция № 11. Ламинарный и
2 руб.