Экзаменационные ответы по курсу гидравлики
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Для специальности ПГС., СевКавГТУ
Основные физические свойства жидкостей и газов: плотность, удельный вес, удельный объем, сжимаемость, температурное расширение, вязкость, поверхностное натяжение, смачивание.
Силы, действующие в жидкостях. Абсолютный и относительный покой жидких сред.
Гидростатическое давление и его свойства (доказать).
Уравнения Эйлера для покоящейся жидкости.
Основное уравнение гидростатики
Распределение давления в покоящейся жидкости и газе (закон Паскаля).
Эпюры гидростатического давления.
Виды давления и приборы для его измерения.
Определение сил гидростатического давления покоящейся жидкости на плоские стенки.
Определение сил гидростатического давления покоящейся жидкости на криволинейные стенки.
Центр давления.
Закон Архимеда, плавание тел.
Два метода описания движения жидкости и газа.
Основные понятия гидродинамики: линии и трубки тока, траектория частицы, поток жидкости, живое сечение потока, смоченный периметр, гидравлический радиус, гидравлический диаметр, расход.
Уравнение неразрывности.
Установившееся и неустановившееся, равномерное и неравномерное, напорное и безнапорное движение жидкости.
Два режима движения жидкостей и газов. Опыты Рейнольдса, критерий Рейнольдса.
Особенности ламинарного и турбулентного режимов. Эпюры распределения скоростей.
Уравнения Эйлера для движущейся среды.
Уравнение Бернулли для идеальной жидкости.
Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли.
Энергетическая интерпретация уравнения Бернулли.
Уравнения Бернулли для реальной жидкости.
Применение уравнения Бернулли для расчета трубопроводных систем.
Гидравлические сопротивления, их физическая природа и классификация.
Формулы для вычисления потерь энергии (напора).
Местные гидравлические сопротивления, основная формула.
Зависимость коэффициента местного сопротивления от числа Рейнольдса и геометрических параметров.
Сопротивления по длине, основная формула расчета потерь.
Зоны гидравлических сопротивлений, опыты Никурадзе, Мурина.
Наиболее употребительные формулы для расчета гидравлического коэффициента трения
Классификация трубопроводов: простые и сложные, длинные и короткие.
Использование уравнения Бернулли для расчета простого гидравлически короткого трубопровода.
Использование уравнения Бернулли для расчета простого гидравлически длинного трубопровода.
Истечение из трубопровода под уровень.
Сифонный трубопровод (определение, методика расчета).
Сложные трубопроводы (последовательное соединение). Трубопроводы с переменным расходом.
Сложные трубопроводы (параллельное соединение). Трубопроводы с переменным расходом.
Экономически наивыгоднейший диаметр трубопровода.
Гидравлический удар в трубопроводе.
Классификация отверстий и насадков.
Основные физические свойства жидкостей и газов: плотность, удельный вес, удельный объем, сжимаемость, температурное расширение, вязкость, поверхностное натяжение, смачивание.
Силы, действующие в жидкостях. Абсолютный и относительный покой жидких сред.
Гидростатическое давление и его свойства (доказать).
Уравнения Эйлера для покоящейся жидкости.
Основное уравнение гидростатики
Распределение давления в покоящейся жидкости и газе (закон Паскаля).
Эпюры гидростатического давления.
Виды давления и приборы для его измерения.
Определение сил гидростатического давления покоящейся жидкости на плоские стенки.
Определение сил гидростатического давления покоящейся жидкости на криволинейные стенки.
Центр давления.
Закон Архимеда, плавание тел.
Два метода описания движения жидкости и газа.
Основные понятия гидродинамики: линии и трубки тока, траектория частицы, поток жидкости, живое сечение потока, смоченный периметр, гидравлический радиус, гидравлический диаметр, расход.
Уравнение неразрывности.
Установившееся и неустановившееся, равномерное и неравномерное, напорное и безнапорное движение жидкости.
Два режима движения жидкостей и газов. Опыты Рейнольдса, критерий Рейнольдса.
Особенности ламинарного и турбулентного режимов. Эпюры распределения скоростей.
Уравнения Эйлера для движущейся среды.
Уравнение Бернулли для идеальной жидкости.
Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли.
Энергетическая интерпретация уравнения Бернулли.
Уравнения Бернулли для реальной жидкости.
Применение уравнения Бернулли для расчета трубопроводных систем.
Гидравлические сопротивления, их физическая природа и классификация.
Формулы для вычисления потерь энергии (напора).
Местные гидравлические сопротивления, основная формула.
Зависимость коэффициента местного сопротивления от числа Рейнольдса и геометрических параметров.
Сопротивления по длине, основная формула расчета потерь.
Зоны гидравлических сопротивлений, опыты Никурадзе, Мурина.
Наиболее употребительные формулы для расчета гидравлического коэффициента трения
Классификация трубопроводов: простые и сложные, длинные и короткие.
Использование уравнения Бернулли для расчета простого гидравлически короткого трубопровода.
Использование уравнения Бернулли для расчета простого гидравлически длинного трубопровода.
Истечение из трубопровода под уровень.
Сифонный трубопровод (определение, методика расчета).
Сложные трубопроводы (последовательное соединение). Трубопроводы с переменным расходом.
Сложные трубопроводы (параллельное соединение). Трубопроводы с переменным расходом.
Экономически наивыгоднейший диаметр трубопровода.
Гидравлический удар в трубопроводе.
Классификация отверстий и насадков.
Другие работы
Проектирование АТП на 80 автомобилей КАМАЗ-5410 и 30 автомобилей ЗИЛ-4331
OstVER
: 25 августа 2014
Исходными данными для технологического расчета являются: списочное количество подвижного состава АИ; среднесуточный пробег единицы подвижного состава lCC, км; время в наряде ТН, ч; число дней работы подвижного состава в году Драб.г; категория условий эксплуатации Ку.э.; климатический район Кл.р.; количество подвижного состава, фактический пробег которого не превысил нормативного до списания (ресурсного) или до капитального ремонта АИ'; то же, после достижения ресурса или пробега до КР АИ", пробе
40 руб.
Курсовая работа по ОТЦ
fybhfv
: 27 февраля 2009
1. Амплитудные корректоры: схемы, передаточные функции частотные характеристики.
2. Задача. Дискретная цепь описывается разностным уравнением:
y[n]=x[n] +0.9*y[n-1]-0.2*y[n-2].
а) Записать передаточную функцию H(z) цепи;
б) Записать АЧХ H(W) цепи;
в) Определить отсчеты дискретной импульсной характеристики h[n] цепи;
г) Привести схему дискретной цепи;
3. Задача. Задана передаточная функция фильтра:
а) Найти и построить АЧХ и AP(f);
б) Определить тип фильтра;
в) Привести схему активного RC-фильтра
Опора. Вариант №11
lepris
: 20 февраля 2022
Опора Вариант 11
1. Построить трехмерную модель Опоры, выполнив
сквозные вырезы по нанесенной разметке.
2. По модели создать и оформить трехпроекционный ассоциативный чертеж и дополнить его аксонометрией.
Чертеж и 3д модель (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в компасе 3D v13, возможно открыть в 14,15,16,17,18,19,20,21,22 и выше версиях компаса.
Просьба по всем вопросам писать в Л/С. Отвечу и помогу.
80 руб.
Теория электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и систем
Dirol340
: 1 октября 2020
Билет №10
1. Какие частотные присвоения РЭС РФ гражданского применения подлежат обязательной регистрации в Бюро радиосвязи МСЭ.
2. Укажите причины возникновения паразитных и шумовых излучений.
3. Сетевые показатели эффективности выбора технических параметров станций.
4. Определение эффективности использования выделенного диапазона частот при многопозиционной модуляции.
5. С какой целью необходимо рассчитывать координационное расстояние при планировании сетей радиосвязи?
330 руб.