Файл: Курсовая работа Гидравлический расчет сложного трубопровода и элементов оборудования по дисциплине Гидравлика и нефтегазовая гидромехпника.docx
Добавлен: 10.11.2023
Просмотров: 371
Скачиваний: 17
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Кафедра «Гидрогазодинамика трубопроводных систем и гидромашины»
КУРСОВАЯ РАБОТА
«Гидравлический расчет сложного трубопровода и элементов оборудования»
по дисциплине «Гидравлика и нефтегазовая гидромехпника»
Выполнил
Студент группы ФИО
Проверил
Доцент, к.т.н. ФИО
Уфа 2023
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Студент гр.
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
"Гидравлический расчет сложного трубопровода и элементов оборудования"
по дисциплине «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика»
-
Решить задачи из сборника задач по машиностроительной гидравлике под ред. Куколевского И.И №1.28 №2.12
2. Выполнить гидравлический расчет разветвленного трубопровода, схема которого прилагается.
1) Определить Pвх и d3, d4 из условия, что Q3=1,5Q4
2) Как изменится расходы при изменении вязкости в 2,5 раз?
Дата выдачи «__ » ____________ 2023 г.
Консультант:_________________ Студент___________
Проектный расход, м3/час Q1 = Q2 = 280___________________
Перекачиваемая жидкость ρ = 890 кг/м3; υ = 18*10-6 м2/c
Эквивалентная шероховатость_Кэ=0,06 мм____________
№ | l, м | d, мм | zн,м | zк,м | рн, кПа | рк,кПа | Q,м3/ч | Примечание |
1 | 30 | 200 | 6 | 0 | 1,2 | Pвх-? | 280 | |
2 | 300 | 180 | 0 | ZM | 490 | РМ | 280 | |
3 | 420 | ? | ZM | 7 | РM | 2 | 1,5Q4 | |
4 | 280 | ? | ZM | 6 | РM | 2 | Q4 | |
СОДЕРЖАНИЕ
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 1
1 Решение задач по Куколевскому 2
1.1 Задача 1-28. 2
1.2 Задача 2-12. 2
2 Гидравлический расчет разветвленного трубопровода 3
2.1 Определение входного давления на насос 3
2.2 Определение потерей напора в 3 и 4 трубопроводе. 4
2.3 Определение расходов при изменении вязкости 5
ВЫВОД 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
1 Решение задач по Куколевскому
1.1 Задача 1-28.
Определить, какое избыточное давление воздуха установится в плавающем толстостенном колоколе диаметрами D = 1 м и d = 0,6 м, высотой a = 1,4 м и массой m = 1020 кг при давлении атмосферного воздуха pат = 100 кПа. Плотность воды ρ = 1020 кг/м3.
Процесс сжатия воздуха в колоколе считать изотермическим.
Решение
Введем обозначения:
c – высота воздушного объема под колоколом;
b – глубина погружения;
F – наружная площадь колокола;
f – внутренняя площадь колокола;
Pи – избыточное давление под колоколом.
Условие равновесия колокола:
, (1.1)
где G – сила, действующая со стороны колокола на жидкость;
– плотность жидкости под колоколом.
По основном закону гидростатики:
. (1.2)
Уравнение изотермического процесса:
PV=const, (1.3)
где P – давление воздуха в колоколе;
V – объем воздуха в колоколе.
Исходя из (1.3) получим:
, (1.4)
где – атмосферное давление,
(1.5)
Выразим глубину погружения из (1.1):
(1.6)
Подставим выражения (1.5) и (1.6) в (1.2), получим:
(1.7)
, (1.8)
, (1.9)
. (1.10)
Вычислим избыточное давление под колоколом:
Ответ: Pи = 11,8 кПа.
1.2 Задача 2-12.
Поворотный клапан АО закрывает выход из бензохранилища в трубу квадратного сечения со стороной h = 0,3 м. Прямоугольная пластина клапана опирается на срез трубы, сделанный под углом α = 45°. В трубе жидкость отсутствует.
Определить (без учета трения в опоре О клапана и в ролике В) силу Т натяжения троса, необходимую для открытия клапана, если уровень бензина Н = 0,85 м, а давление над ним по манометру М = 5 кПа. Плотность бензина ρ = 700 кг/м3.
Рисунок 1 – К задаче 2.12
Решение:
Сила манометрического давления на клапан:
, (1.11)
где S – площадь клапана м2.
кН.
Точка приложения Fм – центр тяжести клапана:
м от опоры О.
Сила гидростатического давления жидкости на клапан:
. (1.12)
кН.
Момент инерции клапана:
. (1.13)
м4.
Расстояние между центром тяжести и центром давления:
. (1.14)
м.
Рисунок 2 – Схема сил
Центр давления находится на расстоянии уД от опоры О:
. (1.15)
м.
Из условия равновесия клапана
. (1.16)
кН.