Основы гидравлики МИИТ 2018 Задача 2.2 Вариант 7
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
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.
Определить расход Q, если разность уровней в трубках дифференциального ртутного манометра h, диаметр трубы d1, диаметр горловины (сужения) d2. Потерями напора в водомере пренебречь.
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
Зачет по дисциплине: Направляющие среды электросвязи. Вариант 13
xtrail
: 28 июля 2024
Билет №13
1. Модовая дисперсия
2. Электрооптические коммутаторы
300 руб.
Структура твердотельных интегральных микросхем
VikkiROY
: 14 ноября 2012
Содержание
Введение
1. Основные виды структур ИМС
1.1 Гибридные и совмещенные интегральные микросхемы
2. Степень интеграции
2.1 Факторы, ограничивающие степень интеграции
3. Причины ограничивающие минимальные размеры интегральных микросхем
4. Микросборка оптоэлектронные ИМС
Литература
Введение
Твердотельная интегральная микросхема – это законченный функциональный электронный узел, элементы которого конструктивно не разделены и изготавливаются в едином технологическом процессе, в объеме и на пов
5 руб.
Древоводство – декоративного питомника в условиях Ачинского района
Диролка
: 5 января 2010
1. Экологические и экономические условия района расположения хозяйств.
1.1 Местонахождение и краткая общая характеристика.
Город Ачинск является районным центром, расположении на северо-западе в 180 км от г. Красноярска. Ачинский район относится к числу индустриально-аграрных районов края.
1.2 Климатические условия.
Климатические показатели района расположения лесхоза характеризуются данными ачинской метеостанции. Среднегодовая температура близка к нулю. Наиболее жарким летним месяцем являет
Угольная промышленность в хозяйственном комплексе региона
step85
: 24 ноября 2009
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 4
1.1. Реструктуризация угольной промышленности 4
1.2. Реформированию угольной отрасли 5
1.3. Создания Углекомитета 7
ГЛАВА 2. ГЕОГРАФИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 14
2.1. Кузнецкий бассейн 14
2.2. Канско-Ачинский буроугольный бассейн 14
2.3. Печорский бассейн 15
2.4. Восточный Донбасс 15
2.5. Южно-Якутский бассейн 15
2.6. Подмосковный буроугольный бассейн 16
2.7. Тунгусский, Таймырский и Ленский 16
ГЛАВА 3. ПРОГНОЗ