Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 2.1 Вариант 8
Состав работы
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
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.
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.
Похожие материалы
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 3.5 Вариант 2
Z24
: 4 января 2026
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.
160 руб.
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 3.3 Вариант 2
Z24
: 4 января 2026
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.
200 руб.
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 3.2 Вариант 2
Z24
: 4 января 2026
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
220 руб.
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 3.1 Вариант 2
Z24
: 4 января 2026
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.
150 руб.
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 2.2 Вариант 2
Z24
: 4 января 2026
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.
150 руб.
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 2.1 Вариант 2
Z24
: 26 декабря 2025
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.
150 руб.
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 1.5 Вариант 2
Z24
: 11 декабря 2025
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
150 руб.
Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 1.4 Вариант 2
Z24
: 9 декабря 2025
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.
160 руб.
Другие работы
Зачетная работа. Современные технологии программирования
8arracuda
: 22 мая 2016
1.Критичность определяется последствиями, вызываемыми дефектами в ПО, и может иметь один из четырех уровней. Установите соответствие между уровнем критичности и последствиями дефектов ПО.
C 1.Дефекты вызывают потерю удобства
D 2.Дефекты вызывают потерю возместимых средств (материальных или финансовых)
E 3.Дефекты вызывают потерю невозместимых средств
L 4.Дефекты создают угрозу человеческой жизни
2.Установите соответствие
1.Программный продукт 1. Запускается автором
2. Запускается в той
300 руб.
Гидравлика Задача 3.355
Z24
: 22 ноября 2025
В вертикальной стенке резервуара отверстие перекрыто плоским прямоугольным затвором высотой b = 0,6 м, уровень воды (температура 4ºС) находится выше верхней кромки затвора на Н = 1,5 м. Затвор вращается вокруг шарнира А. Определить ширину затвора, чтобы при его закрытии сила Р, приложенная к верхней кромке, не превышала 470 Н (см. рис.).
180 руб.
Центробежный насос 180-950 ЦНС
Александр368
: 21 июня 2015
Техническая характеристика:
1. Подача, м3/ч 180;
2. Напор, м 950;
3. Температкра
перекачиваемой жидкости,°С 8°-40°;
4. Число секции 4;
5. Чачтота вращения, мин-1 3000.
На чертеже изображен центробежный насос.
Насосы ЦНС предназначены для подачи чистой неагрессивной воды с содержанием механических примесей более 0,1 % по массе твердых частиц не более 0,1 мм с подачей до 1000 м3 и напором от 40 до 2000 м. К. п. д. насосов в зависимости от типоразмера изменяется от 44 до 80%. Материалы быстроизнаши
150 руб.
Лабораторная работа по физике № 7.3 Определение длины электромагнитной волны методом дифракции Фраунгофера
vacaba
: 20 февраля 2014
Лабораторная работа по физике № 7.3
Определение длины электромагнитной волны методом дифракции Фраунгофера
1. Цель работы
Исследовать явление дифракции электромагнитных волн. С помощью дифракционной решетки проходящего света измерить длины электромагнитных волн видимого диапазона
2. Основные теоретические сведения
Дифракцией называется совокупность явлений, наблюдаемых при распространении света в среде с резкими неоднородностями ( например, вблизи границ непрозрачных тел, сквозь малые отверстия
35 руб.