Устинова Е.В. Основы гидравлики ДВГУПС 2022 Задача 5.1 Вариант 7
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Трубопровод диаметром d и длиной l наполнен водой при давлении р1 и температуре воды t1 ºС. Определить, пренебрегая деформациями и расширением стенок труб, давление в трубопроводе р2 при нагреве воды в нем до температуры t2 ºС. Коэффициент объемного сжатия βW = 5,18·10—10 Па-1. Коэффициент температурного расширения βt = 150·10—6 ºС-1.
Похожие материалы
Устинова Е.В. Основы гидравлики ДВГУПС 2022 Задача 5.10 Вариант 5
Z24
: 13 марта 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. 5.9). Движение установившееся.
150 руб.
Устинова Е.В. Основы гидравлики ДВГУПС 2022 Задача 5.9 Вариант 5
Z24
: 13 марта 2026
Определить расход воды Q, проходящей через водоспускную трубу в бетонной плотине, если напор над центром трубы Н, длина трубы l (рис. 5.8).
150 руб.
Устинова Е.В. Основы гидравлики ДВГУПС 2022 Задача 5.8 Вариант 5
Z24
: 11 марта 2026
Из открытого резервуара, в котором поддерживается постоянный уровень, по стальному трубопроводу (эквивалентная шероховатость ), состоящему из труб различного диаметра и различной длины , вытекает в атмосферу вода, расход которой и температура (рис. 5.6).
Требуется:
Определить скорости движения воды и потери напора (по длине и местные) на каждом участке трубопровода.
Установить величину напора в резервуаре.
Построить напорную и пьезометрическую линии с соблюдением масштаба.
350 руб.
Устинова Е.В. Основы гидравлики ДВГУПС 2022 Задача 5.7 Вариант 5
Z24
: 9 марта 2026
Вода из реки по самотечному трубопроводу длиной L и диаметром d подается в водоприемный колодец, из которого насосом с расходом Q она перекачивается в водонапорную башню. Диаметр всасывающей линии насоса — dвс, длина – Lвс. Ось насоса расположена выше уровня воды в реке на величину Н (рис. 5.5).
Требуется определить:
Давление при входе в насос (показание вакуумметра в сечении 2-2), выраженное в метрах водяного столба.
Как изменится величина вакуума в этом сечении, если воду в колодец подава
250 руб.
Устинова Е.В. Основы гидравлики ДВГУПС 2022 Задача 5.6 Вариант 5
Z24
: 2 марта 2026
Определить количество болтов, удерживающих полусферическую крышку радиусом R (рис. 5.4), если один болт воспринимает усилие F. К боковой поверхности резервуара на глубине H присоединен манометр, показания которого рм. Резервуар заполнен жидкостью, плотность которой ρ.
180 руб.
Устинова Е.В. Основы гидравлики ДВГУПС 2022 Задача 5.5 Вариант 5
Z24
: 2 марта 2026
Вертикальный цилиндрический резервуар высотой Н (рис. 5.3) диаметром D закрывается полусферической крышкой, сообщающейся с атмосферой через трубу внутренним диаметром d. Резервуар заполнен мазутом, плотностью ρ = 900 кг/м³. Коэффициент температурного расширения мазута принять равным βt = 0,00072 ºС-1. Требуется определить усилие Ру, отрывающее крышку резервуара после повышения температуры на t ºС. Изменения плотности не учитывать.
180 руб.
Устинова Е.В. Основы гидравлики ДВГУПС 2022 Задача 5.4 Вариант 5
Z24
: 25 февраля 2026
Канал перегораживается плоским прямоугольным щитом (рис. 5.2). Глубина воды в канале h, угол наклона щита α. Шарнир находится на высоте a относительно дна канала. Плотность воды ρ = 1000 кг/м³.
Требуется определить:
Силу тяги T, действующую по перпендикуляру к плоскости щита на 1 м его ширины.
Построить эпюру гидростатического давления.
Найти точку приложения силы гидростатического давления (от дна).
При решении задачи вес щита и трение в шарнире не учитывать.
Чертеж выполнить в масш
200 руб.
Устинова Е.В. Основы гидравлики ДВГУПС 2022 Задача 5.3 Вариант 5
Z24
: 2 февраля 2026
Подпорная стенка прямоугольной формы имеет высоту Н, ширину b (рис. 5.1), объемный вес кладки γкл = 20 кН/м³. Глубина воды перед стенкой h, объемный вес воды γ = 10 кН/м³.
Требуется определить:
Силу избыточного гидростатического давления на один погонный метр длины стенки.
Положение центра давления.
Запас устойчивости K подпорной стенки на опрокидывание.
Ширину стенки b1 при запасе устойчивости K = 3.
Построить эпюру гидростатического давления.
180 руб.
Другие работы
Усовершенствование барабанной шкуросъемной машины в линии убоя крс на «уфимском мясоконсервном комбинате»
slava01
: 26 сентября 2014
Проект 100 с., 20 таблиц, 5 рисунков, 23 источника, 1 приложение, 10 листов формата А1 графического материала.
ВВЕДЕНИЕ
1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ТЕХНОЛОГИИ ОГЛУШЕНИЯ СВИНЕЙ
2. РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ КОНВЕЙЕРА ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ...
4ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ, МОНТАЖ И НАЛАДКА, ОРГАНИЗАЦИЯ ППР
5. ВОПРОСЫ БЖД И ЭКОЛОГИИ ОГЛУШЕНИЯ СВИНЕЙ……………...
6. БИЗНЕС-ПЛАН ТЕХНОЛОГИИ ОГЛУШЕНИЯ СВИНЕЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЕ
500 руб.
Курсовая работа. Расчет трехшарнирной рамы.
DiKey
: 4 февраля 2020
Курсовая работаю. Расчет трехшарнирной рамы.
Распределенная нагрузка q=3кН/м; сила P1=20кН; L=6м; fc=L/2; Zk=L/3; a=b=L/12.
Цель данной курсовой работы – расчет трёхшарнирной рамы.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕХШАРНИРНЫХ АРКАХ И РАМАХ
1.1 Виды арок и рам
2 РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ
2.1 Статически неопределимые стержневые системы
2.2 Определение перемещений в стержневой системе
3 РАСЧЕТ ТРЕХШАРНИРНОЙ РАМЫ
3.1 Определение вертикальных опорных реакций и рас
500 руб.
Гидравлика БГИТУ Задача 1.2 Вариант 93
Z24
: 8 декабря 2025
На поршень одного из сообщающихся сосудов, наполненных водой, действует сила Р1. Какую силу Р2 нужно приложить ко второму поршню, чтобы уровень воды под ним был на h выше уровня воды под первым поршнем? Диаметр первого поршня d1, второго d2 (рисунок 2).
150 руб.
Основы теории цепей. Курсовая работа по ОТЦ. Вариант 06.
Devide
: 27 января 2011
Курсовая работа по ОТЦ. Вариант 06
Расчет электрической цепи для выделения эффективной части спектра периодических радиоимпульсов с помощью полосового фильтра, выполненного в двух вариантах – по схеме пассивного LC-фильтра и по схеме активного ARC-фильтра
Введение 3
Задание 4
1. Расчет и построение графиков амплитудного спектра радиоимпульсов 6
2. Формирование требований к полосовому фильтру 9
3. Формирование передаточной функции НЧ – прототипа 10
4. Реализация LC-прототипа 13
5. Реализация пасс
50 руб.