Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 1.2 Вариант 0

Цена:
120 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Задача 1.2 Вариант 0.doc
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Для приема дополнительного объема воды, получающегося в процессе ее расширения при нагревании, к системе водяного отопления в верхней ее точке присоединяют расширительные резервуары, сообщающиеся с атмосферой.

Определить необходимый объем расширительного резервуара при нагревании воды от 10 до 90 ºС.

Коэффициент температурного расширения воды принять равным βt=0,00045 1/ºС. Объем воды в системе W.
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 3.5 Вариант 1
Бак разделен на два отсека тонкой перегородкой. Из отсека 1 вода через отверстие в перегородке диаметром d1, расположенном на высоте h1 от дна, поступает в отсек 2, а из отсека 2 через внешний цилиндрический насадок диаметром d2 выливается наружу. Высота расположения насадка над дном — h2. Уровень воды над центром отверстия в отсеке 1 равен Н, (рис. 2.5, а, 6). Движение установившееся. Требуется определить: 1. Расход Q. 2. Перепад уровней воды в отсеках h.
User Z24 : 4 января 2026
160 руб.
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 3.5 Вариант 1
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 3.3 Вариант 1
Определить потери давления на единицу длины в воздуховодах: круглого — диаметром d и квадратного — со стороной a поперечного сечения при одинаковой длине периметра и заданном расходе воздуха Q. Эквивалентная шероховатость стенок воздуховодов кэ=0,2 мм. Дать заключение, какой воздуховод более выгоден. Плотность воздуха ρ=1,2 кг/м³; кинематический коэффициент вязкости ν=0,157·10-4 м²/c.
User Z24 : 4 января 2026
200 руб.
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 3.3 Вариант 1
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 3.2 Вариант 1
Определить потери давления на длине l при движении по трубе диаметром d воды и воздуха с расходом Q при температуре 10 ºC. Эквивалентная шероховатость трубы kэ=0,1 мм. Как изменятся эти потери с увеличением температуры до 80 ºС? Плотность и вязкость воды при указанных температурах соответственно: ρв10=1000 кг/м³; vв10=0,0131·10-4 м²/c; ρвозд10=1,23 кг/м³; vвозд10=0,147·10-4 м²/c; ρв80=972 кг/м³; vв80=0,0037·10-4 м²/c; ρвозд80=0,99 кг/м³; vвозд80=0,217·10-4 м²
User Z24 : 4 января 2026
220 руб.
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 3.2 Вариант 1
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 3.1 Вариант 1
Определить давление р1 в узком сечении трубопровода (рис. 2.2, сечение 1-1) при следующих условиях: давление в широкой его части равно р2, расход воды, протекающей по трубопроводу Q, диаметры труб узкого и широкого сечений соответственно d1 и d2. Режим движения в трубопроводе — турбулентный. Трубопровод горизонтален. Удельный вес воды принять равным γ=10 кН/м³.
User Z24 : 4 января 2026
150 руб.
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 3.1 Вариант 1
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 2.2 Вариант 1
На рис. 2.1 представлен водомер Вентури (участок трубы с плавным сужением потока), предназначенный для измерения расхода протекающей по трубопроводу жидкости. Определить расход Q, если разность уровней в трубках дифференциального ртутного манометра h, диаметр трубы d1, диаметр горловины (сужения) d2. Потерями напора в водомере пренебречь.
User Z24 : 4 января 2026
150 руб.
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 2.2 Вариант 1
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 2.1 Вариант 1
Определить критическую скорость, отвечающую переходу от ламинарного режима к турбулентному в трубе диаметром d, при движении воды, нефти и воздуха при температуре 15 ºС. Кинематический коэффициент вязкости при указанной температуре воды, нефти и воздуха соответственно равен: νв=1,14·10-6 м²/с; νн=940·10-6 м²/с; νвозд=14,5·10-6 м²/с.
User Z24 : 26 декабря 2025
150 руб.
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 2.1 Вариант 1
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 1.5 Вариант 1
Резервуар водопроводной башни оборудован ограничителем уровня воды, представляющим собой клапан 1, соединенный тягой с поплавком 2 (рис. 1.2). При повышении уровня воды выше предельного значения погружение поплавка достигает такой величины, при которой выталкивающая сила воды превышает действующую на клапан силу давления. Клапан открывается и через него сбрасывается часть воды. При снижении уровня воды клапан закрывается. Определить расстояние от дна резервуара до низа поплавка hп, при кот
User Z24 : 11 декабря 2025
150 руб.
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 1.5 Вариант 1
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 1.4 Вариант 1
Перепад уровней ртути в левом и правом коленах ртутного манометра равен hр (рис. 1.1). Возвышение уровня воды над поверхностью ртути в левом колене манометра равно H. Определить величину абсолютного давления р0 и высоту вакуума h для точки, взятой на поверхности воды в сосуде. Плотность ртути принять равной ρр=13600 кг/м³. Атмосферное давление принять равным рат=98 кПа.
User Z24 : 9 декабря 2025
160 руб.
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 1.4 Вариант 1
Информационные бухгалтерские системы. Зачет. Вариант № 8
задание 1. Содержание системы "Парус" Задание 2 Тестовые вопросы (10 шт) к заданию 1 Задание 3 Решение практической задачи по разделу 6 лекционного материала( 7файлов Excel)
User ляпина : 5 декабря 2013
250 руб.
Основы компьютерных технологий, лаб. работа 1
OpenOffice Writer Задание 1 (таблица 1.1) No Четный вариант Нечетный вариант 1 Создать текстовый документ. 2 Задать книжную ориентацию листа формата А4, фон – светло желтый. Задать альбомную ориентацию листа формата А4, фон – светло зеленый. 3 Настроить параметры полей: верхнее и нижнее — 1,7 см, левое — 2,5 см, правое — 1,5 см. Настроить параметры полей: верхнее и нижнее — 1см, левое — 2 см, правое — 2 см. 4 Заполнить верхний колонтитул согласно рисунку 1.1. Используя шрифт Arial Narrow 12, при
User JuHamster : 2 января 2023
400 руб.
Основы построения телекоммуникационных систем. Лабораторные работы 1-2. Вариант 4.
ЛР №1. Синхронизация в системах передачи дискретных сообщений ЛР №2. Эффективное кодирование на примере кода Хаффмена
User Yohaha : 16 сентября 2019
100 руб.
Исследование RC-генератора синусоидальных колебаний
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 3 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ 4 2.1 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ 4 2.2 Уравнение усилителя 4 2.3 Конечно-элементная модель усилителя 5 3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 6 4. МОДУЛИ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 7 4.1 Описание метода Рунге - Кутта четвертого порядка 7 4.2 Описание алгоритма одного шага 8 4.3 Блок - схема алгоритма одного шага по методу Рунге - Кутта 9 4.4 Подпрограмма одного шага по методу Рунге-Кутта.
User Elfa254 : 10 августа 2013
15 руб.
up Наверх