Экзаменационные ответы по курсу гидравлики
Состав работы
|
|
|
|
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
Сущность налога на добавленную стоимость
OstVER
: 21 декабря 2012
План
Введение
1. Значение и сущность НДС.
2. История возникновения НДС.
3. Методика определения НДС.
4. Субъекты и объекты налогообложения.
5. Ставки НДС.
6. Налоговая база.
7. Налоговый период. Порядок исчисления, уплаты и возмещения НДС.
8. Учет НДС.
9. НДС за рубежом и в странах СНГ.
Обоснование к проекту Налогового кодекса Кыргызской Республики
Заключение
Список использованной литературы
Введение
Налог на добавленную стоимость (НДС) самый сложный для исчисления из всех налогов, вхо
5 руб.
Техническая термодинамика Контрольная работа 1 Задача 5
Z24
: 26 ноября 2025
Смесь идеальных газов состоит из 15 кг СО2, 12 кг N2 и 3 кг О2. Объем смеси в начальном состоянии V1=20 м³, а давление р1=0,1 МПа. В результате адиабатного сжатия температура смеси возрастает до t2=327 ºC. Определить температуру смеси в начальном состоянии, объем и давление смеси в конечном состоянии, работу сжатия и изменение внутренней энергии смеси. Считать, что теплоемкость газов не зависит от температуры и определяется по табл. 1 приложения. Определить парциальные давления газов, входящих в
250 руб.
Онлайн Тест 1 по дисциплине: История России
IT-STUDHELP
: 4 ноября 2022
Вопрос No1
Поход 1237 г. на Русь возглавил ... .
Батый
Мамай
Чингисхан
Тамерлан
Тохтамыш
Вопрос No2
Действующая Конституция РФ принята ... 1993 г.
12 декабря
15 сентября
22 апреля
8 марта
5 октября
Вопрос No3
Пятилетние планы развития СССР в 1964 – 1980 гг. утверждались: ... .
Съездом КПСС
Государственной Думой
Госпланом СССР
Всероссийским съездом Советов
Вопрос No4
Положения, которые отражают содержание «Манифеста» 17 октября 1905 г.: ... .
объявление политических свобод
400 руб.
Гидравлика УГНТУ Салават Задача 8 Вариант а
Z24
: 23 декабря 2025
Цилиндрический резервуар заполнен жидкостью Ж до высоты 3/4Н. Диаметр резервуара D, температура жидкости 20°С. Определить (рисунок 20):
1) объем жидкости, сливающийся из резервуара при его вращении с частотой n, об/мин вокруг его вертикальной оси; 2) силу давления на дно резервуара и горизонтальную силу, разрывающую резервуар по сечению 1 – 1 при его вращении.
180 руб.