Гидравлика. КР.
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Задача 1.1.
С целью своевременного обнаружения и устранения возможных неплотностей в местах соединений перед сдачей в эксплуатацию трубопровод диаметром d и длиной l подвергается испытанию опрессовкой под действием избыточного давления р = 2 МПа, достигаемого нагнетанием в трубопровод дополнительного объема жидкости.
Требуется определить, какой объем жидкости дополнительно нужно подать в трубопровод для достижения необходимого давления при испытании. Деформацией трубопровода пренебречь. Коэффициент объемного сжатия принять равным βw = 0,0005 1/МПа.
Дано: l = 250 м, d = 450 мм,
βw = 0,0005 1/МПа
ΔW = ?
Задача 1.2.
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 900С.
Коэффициент температурного расширения воды принять равным βt = 0,00045 1/0С. Объем воды в системе W.
Дано: W= 1,6 м3, βt = 0,00045
ΔW = ?
Задача 2.1
Определить критическую скорость, отвечающую переходу от ламинарного режима к турбулентному в трубе диаметром d, при движении воды, нефти и воздуха при температуре 150С.
Кинематический коэффициент вязкости при указанной температуре воды, нефти и воздуха соответственно равен:
νв = 1,14•10-6 м2/с; νн = 9,4•10-6 м2/с; νвозд = 14,5•10-6 м2/с
Дано: d = 100 мм
υкр = ?
Задача 2.2
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.
Дано: d1 = 100 мм, d2 = 32 мм,
h = 16 см, γрт/ γв = 13,6
Q = ?
Задача 2.3.
Определить давление р1 в узком сечении трубопровода (рис. 2.2, сечение 1-1) при следующих условиях: давление в широкой его части 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 = 10кН/м3
Дано: р2 = 70 кПа, Q = 10 л/с,
d1 = 75 мм, d2 = 125 мм,
γ = 10 кН/м3
р1 = ?
Задача 2.4.
Определить потери давления на длине l при движении по трубе диаметром d воды и воздуха с расходом Q при температуре 100С.
Эквивалентная шероховатость трубы kэ = 0,1 мм.
Как изменятся эти потери с увеличением температуры до 800 С?
Плотность и вязкость воды и воздуха при указанных температурах соответственно равны:
ρв10 = 1000 кг/м3; νв10 = 0,0131•10-4 м2/с;
ρвозд10 = 1,23 кг/м3; νвозд10 = 0,147•10-4 м2/с;
ρв80 = 972 кг/м3; νв80 = 0,0037•10-4 м2/с;
ρвозд80 = 0,99 кг/м3; νвозд80 = 0,217•10-4 м2/с.
Дано: L = 150 м, d = 100 мм,
Q = 25 л/с
р = ?
Задача 2.5
Определить потери давления на единицу длины в воздуховодах: круглого – диаметром d и квадратного – со стороной а поперечного сечения при одинаковой длине периметра и заданном расходе воздуха Q. Эквивалентная шероховатость стенок воздуховодов kэ = 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/с.
Дано: d = 300 мм, Q = 1,4 л/с
р = ?
Задача 2.6.
Из открытого резервуара, в котором поддерживается постоянный уровень, по стальному горизонтальному трубопроводу (эквивалентная шероховатость kэ = 0,1 мм), состоящему из труб различного диаметра d и различной длины l вытекает в атмосферу вода, расход которой Q, а температура t ̊С (рис. 2.3).
Требуется:
1. Определить скорость движения воды и потери напора (по длине и местные) на каждом участке трубопровода.
2. Установить величину напора Н в резервуаре.
3. Построить напорную и пьезометрическую линии.
Дано: Q = 4 л/с, d1= 50 мм, d2= 100 мм,
d3= 50 мм, l1 = 4,0 м, l2 = 4,0 м, l3 = 4,0 м,
t = 30 ̊С.
hl, hм, Н = ?
С целью своевременного обнаружения и устранения возможных неплотностей в местах соединений перед сдачей в эксплуатацию трубопровод диаметром d и длиной l подвергается испытанию опрессовкой под действием избыточного давления р = 2 МПа, достигаемого нагнетанием в трубопровод дополнительного объема жидкости.
Требуется определить, какой объем жидкости дополнительно нужно подать в трубопровод для достижения необходимого давления при испытании. Деформацией трубопровода пренебречь. Коэффициент объемного сжатия принять равным βw = 0,0005 1/МПа.
Дано: l = 250 м, d = 450 мм,
βw = 0,0005 1/МПа
ΔW = ?
Задача 1.2.
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 900С.
Коэффициент температурного расширения воды принять равным βt = 0,00045 1/0С. Объем воды в системе W.
Дано: W= 1,6 м3, βt = 0,00045
ΔW = ?
Задача 2.1
Определить критическую скорость, отвечающую переходу от ламинарного режима к турбулентному в трубе диаметром d, при движении воды, нефти и воздуха при температуре 150С.
Кинематический коэффициент вязкости при указанной температуре воды, нефти и воздуха соответственно равен:
νв = 1,14•10-6 м2/с; νн = 9,4•10-6 м2/с; νвозд = 14,5•10-6 м2/с
Дано: d = 100 мм
υкр = ?
Задача 2.2
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.
Дано: d1 = 100 мм, d2 = 32 мм,
h = 16 см, γрт/ γв = 13,6
Q = ?
Задача 2.3.
Определить давление р1 в узком сечении трубопровода (рис. 2.2, сечение 1-1) при следующих условиях: давление в широкой его части 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 = 10кН/м3
Дано: р2 = 70 кПа, Q = 10 л/с,
d1 = 75 мм, d2 = 125 мм,
γ = 10 кН/м3
р1 = ?
Задача 2.4.
Определить потери давления на длине l при движении по трубе диаметром d воды и воздуха с расходом Q при температуре 100С.
Эквивалентная шероховатость трубы kэ = 0,1 мм.
Как изменятся эти потери с увеличением температуры до 800 С?
Плотность и вязкость воды и воздуха при указанных температурах соответственно равны:
ρв10 = 1000 кг/м3; νв10 = 0,0131•10-4 м2/с;
ρвозд10 = 1,23 кг/м3; νвозд10 = 0,147•10-4 м2/с;
ρв80 = 972 кг/м3; νв80 = 0,0037•10-4 м2/с;
ρвозд80 = 0,99 кг/м3; νвозд80 = 0,217•10-4 м2/с.
Дано: L = 150 м, d = 100 мм,
Q = 25 л/с
р = ?
Задача 2.5
Определить потери давления на единицу длины в воздуховодах: круглого – диаметром d и квадратного – со стороной а поперечного сечения при одинаковой длине периметра и заданном расходе воздуха Q. Эквивалентная шероховатость стенок воздуховодов kэ = 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/с.
Дано: d = 300 мм, Q = 1,4 л/с
р = ?
Задача 2.6.
Из открытого резервуара, в котором поддерживается постоянный уровень, по стальному горизонтальному трубопроводу (эквивалентная шероховатость kэ = 0,1 мм), состоящему из труб различного диаметра d и различной длины l вытекает в атмосферу вода, расход которой Q, а температура t ̊С (рис. 2.3).
Требуется:
1. Определить скорость движения воды и потери напора (по длине и местные) на каждом участке трубопровода.
2. Установить величину напора Н в резервуаре.
3. Построить напорную и пьезометрическую линии.
Дано: Q = 4 л/с, d1= 50 мм, d2= 100 мм,
d3= 50 мм, l1 = 4,0 м, l2 = 4,0 м, l3 = 4,0 м,
t = 30 ̊С.
hl, hм, Н = ?
Дополнительная информация
Решение задач полное с формулами и расчетами. Оценка отлично.
Похожие материалы
Гидравлика
Aleksey13
: 24 сентября 2009
Контрольная работа по гидравлике (Вариант No 1)
Задание No 1
Определить давление Р0 в сосуде и показание вакуумметра h.
Задание No 2
Определить разность полных давлений Р2-Р1, создаваемую в трубопроводе насосом, если диаметры всасывающего и нагнетательного трубопроводов одинаковы. Показание вакуумметра Рв = 0,35 кгс/см2 в сечении 1-1, показание манометра в сечении 2-2 Рм = 0,4 кгс/см2.
Задание No 3
Определить необходимое усилие Р [Н], чтобы поршень находился в равновесии. Принять атмосферное
Гидравлика
*Vanek*
: 9 января 2009
Содержание
ГИДРОСТАТИКА
2. ГИДРОДИНАМИКА
2.1 Основные понятия гидродинамики
2.2 Понятие о потоке жидкости.
2.3. Виды движения жидкости
2.4. Уравнение неразрывности установившегося движения жидкости
2.5. Уравнение Д. Бернулли
2.6. Истолкование уравнения Д. Бернулли
2.7. Практическое применение уравнения Д. Бернулли
2.8. Виды гидравлических сопротивлений и потери напора
2.9. Режимы движения жидкости. Число Рейнольдса.
2.10. Потери напора по длине потока
2.11. Потери напора в местных сопротивлени
10 руб.
Гидравлика Задача1.38
Z24
: 1 декабря 2025
Определить, какой объём воды V нужно накачать при гидравлическом испытании трубопровода на давление р = 28·106 Па, если его длина L = 10 м, внутренний диаметр d = 50 мм ( коэффициент объёмного сжатия воды βр = 48,5·10—11 м²/Н ).
120 руб.
Задачи по гидравлике
Лида1
: 9 апреля 2018
Задача 2. Определить скорость равномерного скольжения прямоугольной пластины (a * b * c) по наклонной плоскости под углом а = 12°, если между пластиной и плоскостью находится слой масла толщиной b. Температура масла 30°С, плотность материала пластины p.
Задача 5. Вертикальная цилиндрическая цистерна с полусферической крышкой до самого верха заполнена жидкостью, плотность которой . Диаметр цистерны D, высота ее цилиндрической части Н. Манометр М показывает манометрическое давление рм. Определи
Гидравлика и гидропневмопривод
Pashka5555
: 23 мая 2013
Контрольная работа
По дисциплине: «Гидравлика и гидропневмопривод»
Задача No 1
Насос работает на гидравлическую сеть. Напорная характеристика насоса задана в безмерных параметрах в таблице 1.
Параметры насоса (Q0 и H0) и гидравлической сети (Hг, d, l, λ, ∑ξ) заданы в таблице 2.
По заданным параметрам Q0 и H0 рассчитать и построить напорную характеристику насоса Н = f (Q). Рассчитать и построить характеристику потребного напора гидравлической сети Hпотр. = f(Q). Определить параметры рабочего реж
Гидравлика и гидропневматика
Den45
: 15 апреля 2013
Насос работает на гидравлическую сеть. Напорная характеристика насоса задана в безразмерных единицах в таблице 1.
В приводах многих машин (прессах, бульдозерах, скреперах подъемниках, станках) применяется схема гидропривода, изображенная на рисунке:
50 руб.
Ответы по гидравлике
Aronitue9
: 31 декабря 2011
Легкоподвижность (текучесть) жидкой среды. В чем она проявляется?
Давление жидкости на твердые поверхности. Тело давления и закон Архимеда.
Модели жидкой среды.
Потенциал скорости и потенциальное течение.
Безвихревое течение и его связь с потенциальным
Силы, действующие в жидкости. Напряжения.
Физический смысл уравнения Навье-Стокса и отдельных его составляющих
Трубка тока. Струйка тока. Поток жидкости, живое сечение, поперечное сечение, смоченный периметр. Гидравлический диаметр.
Понятие о гидр
10 руб.
Чертежи по гидравлике
VikkiROY
: 15 апреля 2011
Схема гидропривода
Пневмогидросхема ЖРД
Схема гидравлическая токарного автомата
Гидросхема к стан ку ЛС-10-17-30-55
Гидросхема станка
Гидравлическая схема
Клапан поплавковый
Клапан выпускной
Клапан
Сборочный чертеж
Золотник
Гидросистема РЭО
Схема принципиальная
и соединений
61 руб.
Другие работы
Технология изготовления фрезы 30 мм и приспособления
Рики-Тики-Та
: 5 сентября 2011
Выбор заготовок
Изготовляемая фреза диаметром 30 мм длиной состоит из двух частей:
1. Рабочая часть – Р6М5
2. Хвостовая часть – Сталь 45
55 руб.
Пересечение тел. Вариант 3
Laguz
: 11 ноября 2025
Если есть какие-то вопросы или нужно другой вариант, пишите.
150 руб.
Проектирование двухступенчатого редуктора
Elektrik
: 31 декабря 2013
Проектирование двухступенчатого редуктора.
1. Вращающий момент на тихоходном валу редуктора ;
2. Угловая скорость выходного вала редуктора ;
3. Срок службы редуктора и режим его работы (постоянный, тяжелый) ч;
Режим работы редуктора – средний.
Все чертежи в компасе, записка присутствует.
50 руб.
Механика жидкости и газа СПбГАСУ 2014 Задача 4 Вариант 40
Z24
: 1 января 2026
Круглое отверстие в вертикальной стенке закрытого резервуара с водой перекрыто сферической крышкой. Радиус сферы R = (0,5 + 0,02·y) м. угол α = (120 + 0,1·z)º, глубина погружения центра тяжести отверстия H = (1,0 + 0,1·y) м.
Определить давление воды на крышку, если на свободной поверхности рм = (147 + 0,2·z) = 148,8 кПа (рис. 4).
200 руб.