Файл: Контрольные вопросы для проверки усвоения теоретического материала. Методические указания предназначены для студентов вечерних факультетов.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 367
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Варианты заданий (задачи первого типа)Таблица 4.2
Варианты заданий (задачи второго типа)Таблица 4.3
Варианты заданий (задачи третьего типа)5. УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ5.1. Прежде, чем приступить к выполнению расчетов, необходимо:1) проработать теоретический материал по теме задания;2) ответить на все контрольные вопросы;3) разобрать примеры выполнения работы (см. приложение 2).5.2. Номер варианта задания указывается преподавателем.5.3. Расчеты производить, пользуясь системой единиц СИ.5.4. Образец оформления работы вывешен в лаборатории гидравлики.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ6.1. Какие основные типы задач встречаются в практике гидравлического расчета трубопроводов?6.2. Какой вид имеет уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости?6.3. Как записывается формула для определения потерь напора по длине трубопровода?6.4. Как записывается формула для определения потерь напора в местных сопротивлениях?6.5. От каких факторов зависит и как определяется коэффициент потерь на трение?6.6. От каких факторов зависят и как определяются коэффициенты местных сопротивлений?6.7. В чем заключаются энергетический и геометрический смыслы составляющих уравнения Бернулли?6.8. Почему в ряде случаев гидравлический расчет трубопроводов производится методом последовательных приближений?6.9. Как производится построение линии полного напора?СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ1. Т.М. Башта, С. С. Руднев и др. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. – М.: Машиностроение, 1982. – 423 с.2. Сборник задач по машиностроительной гидравлике / Под ред. Куколевского И. И. и Подвиза Л. Г. – М.: Машиностроение, 1981. – 464 с.3. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. – М.: Машиностроение, 1975. – 559 с.4. Киселев П. Г. Гидравлика. Основы механики жидкости. – М.: Энергия, 1980. – 360 с.ПРИЛОЖЕНИЕ 1Таблица П1.1Значения плотности и кинематических коэффициентов вязкости некоторых жидкостей
Таблица П1.2Приближенные значения коэффициентов местных сопротивлений при турбулентном режиме течения
Таблица П1.3Приближенные значения коэффициентов местных сопротивлений при ламинарном режиме течения
Таблица П1.5Значение коэффициента местного сопротивления при внезапном расширении ξвр (ламинарный режим)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2П2.1. ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВП2.1.1. Задача первого типа
| Вариант | Рисунок | Трубы | Q | pм | pв | Hг | Жидкость | Тем- пера- тура | ||||
| l1 | l2 | d1 | d2 | Δ | дм3/с (л/с) | МПа | МПа | м | ||||
| м | м | мм | мм | мм | оС | |||||||
| 31 | 4.2 | 10 | 12 | 80 | 100 | 0,05 | ? | 0,08 | – | 6 | Циклопентан | 10 |
| 32 | 4.2 | 5 | 10 | 50 | 80 | 0,1 | ? | 0,06 | – | 4 | Бензин | 20 |
| 33 | 4.2 | 5 | 5 | 40 | 50 | 0,2 | ? | 0,05 | – | 3 | Вода | 5 |
| 34 | 4.3 | 2 | 10 | 32 | 25 | 0,1 | ? | 0,05 | 0,02 | 5 | Вода | 10 |
| 35 | 4.3 | 5 | 15 | 65 | 40 | 0,2 | ? | 0,06 | 0,06 | 7 | Бензин | 15 |
| 36 | 4.3 | 6 | 12 | 80 | 65 | 0,05 | ? | 0,07 | 0,01 | 6 | Анилин | 10 |
| 37 | 4.4 | 5 | 8 | 65 | 40 | 0,2 | ? | – | – | 6 | Керосин | 20 |
| 38 | 4.4 | 6 | 10 | 80 | 50 | 0,3 | ? | – | – | 4 | Спирт метил. | 15 |
| 39 | 4.4 | 8 | 12 | 90 | 65 | 0,4 | ? | – | – | 5 | Вода | 20 |
| 40 | 4.5 | 20 | 10 | 80 | 100 | 0,5 | ? | 0,01 | – | 2 | Анилин | 10 |
| 41 | 4.5 | 16 | 12 | 65 | 50 | 0,4 | ? | 0,01 | – | 3 | Диз. топливо | 20 |
| 42 | 4.5 | 12 | 14 | 32 | 40 | 0,3 | ? | 0,01 | – | 4 | Спирт этил. | 20 |
| 43 | 4.6 | 10 | 6 | 25 | 32 | 0,02 | ? | 0,02 | – | 3 | Вода | 30 |
| 44 | 4.6 | 8 | 8 | 40 | 65 | 0,03 | ? | 0,03 | – | 2 | Циклопентан | 20 |
| 45 | 4.6 | 10 | 10 | 50 | 80 | 0,01 | ? | 0,01 | – | 1 | Анилин | 10 |
| 46 | 4.7 | 5 | 10 | 100 | 80 | 0,3 | ? | – | 0,01 | 4 | Вода | 40 |
| 47 | 4.7 | 10 | 15 | 90 | 65 | 0,4 | ? | – | 0,01 | 5 | Бензин | 20 |
| 48 | 4.7 | 15 | 20 | 80 | 50 | 0,5 | ? | – | 0,02 | 6 | Керосин | 20 |
| 49 | 4.8 | 5 | 5 | 32 | 25 | 0,05 | ? | 0,04 | – | 2 | Спирт метил. | 15 |
| 50 | 4.8 | 8 | 10 | 40 | 32 | 0,07 | ? | 0,06 | – | 4 | Диз. топливо | 20 |
| 51 | 4.8 | 10 | 15 | 50 | 40 | 0,1 | ? | 0,08 | – | 6 | Вода | 10 |
| 52 | 4.9 | 10 | 5 | 80 | 100 | 0,05 | ? | 0,01 | – | 2 | Анилин | 10 |
| 53 | 4.9 | 5 | 8 | 90 | 125 | 0,08 | ? | 0,02 | – | 3 | Спирт этил. | 20 |
| 54 | 4.9 | 20 | 10 | 100 | 125 | 0,1 | ? | 0,02 | – | 4 | Циклопентан | 10 |
| 55 | 4.10 | 6 | 10 | 50 | 32 | 0,1 | ? | 0,01 | 0,01 | 7 | Бензин | 15 |
| 56 | 4.10 | 8 | 8 | 65 | 40 | 0,2 | ? | 0,02 | 0,01 | 8 | Вода | 20 |
| 57 | 4.10 | 10 | 6 | 80 | 50 | 0,3 | ? | 0,01 | 0,02 | 8 | Керосин | 20 |
| 58 | 4.1 | 10 | 10 | 25 | 40 | 0,4 | ? | – | – | 2 | Вода | 30 |
| 59 | 4.1 | 12 | 14 | 32 | 50 | 0,5 | ? | – | – | 3 | Диз. топливо | 20 |
| 60 | 4.1 | 14 | 16 | 40 | 65 | 0,6 | ? | – | – | 4 | Спирт метил. | 15 |
Варианты заданий (задачи второго типа)Таблица 4.3
| Вариант | Рисунок | Трубы | Q | pм | pв | Hг | Жидкость | Тем- пера- тура | ||||
| l1 | l2 | d1 | d2 | Δ | дм3/с (л/с) | МПа | МПа | м | ||||
| м | м | мм | мм | мм | оС | |||||||
| 61 | 4.3 | 6 | 10 | 100 | ? | 0,05 | 5,8 | 0,04 | 0,01 | 4 | Циклопентан | 20 |
| 62 | 4.3 | 10 | 10 | 90 | ? | 0,1 | 5,0 | 0,05 | 0,01 | 4 | Вода | 10 |
| 63 | 4.3 | 12 | 10 | 80 | ? | 0,2 | 4,5 | 0,06 | 0,01 | 5 | Спирт этил. | 20 |
| 64 | 4.4 | 6 | 10 | 90 | ? | 0,3 | 5,2 | – | – | 3 | Керосин | 20 |
| 65 | 4.4 | 8 | 12 | 80 | ? | 0,4 | 4,7 | – | – | 4 | Бензин | 15 |
| 66 | 4.4 | 10 | 14 | 65 | ? | 0,5 | 4,0 | – | – | 5 | Вода | 5 |
| 67 | 4.5 | 15 | 10 | 40 | ? | 0,2 | 4,0 | 0,02 | – | 7 | Спирт метил. | 15 |
| 68 | 4.5 | 20 | 15 | 50 | ? | 0,3 | 5,0 | 0,03 | – | 4 | Диз. топл. | 20 |
| 69 | 4.5 | 22 | 16 | 65 | ? | 0,4 | 6,0 | 0,04 | – | 2 | Вода | 30 |
| 70 | 4.6 | 10 | 10 | 100 | ? | 0,5 | 10,0 | 0,03 | – | 3 | Бензин | 20 |
| 71 | 4.6 | 16 | 12 | 90 | ? | 0,4 | 8,5 | 0,02 | – | 4 | Керосин | 20 |
| 72 | 4.6 | 20 | 15 | 80 | ? | 0,3 | 7,5 | 0,01 | – | 5 | Спирт этил. | 20 |
| 73 | 4.7 | 6 | 10 | ? | 50 | 0,6 | 5,2 | – | 0,01 | 8 | Вода | 40 |
| 74 | 4.7 | 20 | 5 | ? | 40 | 0,5 | 4,5 | – | 0,02 | 12 | Диз. топл. | 20 |
| 75 | 4.7 | 10 | 10 | ? | 65 | 0,4 | 3,8 | – | 0,01 | 5 | Анилин | 10 |
| 76 | 4.8 | 6 | 10 | ? | 80 | 0,4 | 7,0 | 0,06 | – | 4 | Циклопентан | 10 |
| 77 | 4.8 | 8 | 15 | ? | 90 | 0,5 | 8,0 | 0,08 | – | 6 | Бензин | 15 |
| 78 | 4.8 | 10 | 20 | ? | 100 | 0,6 | 9,0 | 0,09 | – | 8 | Керосин | 20 |
| 79 | 4.9 | 10 | 36 | 50 | ? | 0,3 | 5,5 | 0,01 | – | 10 | Вода | 10 |
| 80 | 4.9 | 12 | 8 | 65 | ? | 0,4 | 7,5 | 0,01 | – | 6 | Спирт метил. | 15 |
| 81 | 4.9 | 14 | 10 | 80 | ? | 0,5 | 8,5 | 0,01 | – | 5 | Диз. топл. | 20 |
| 82 | 4.10 | 8 | 8 | 80 | ? | 0,05 | 6,0 | 0,01 | 0,01 | 10 | Вода | 5 |
| 83 | 4.10 | 10 | 10 | 90 | ? | 0,2 | 7,0 | 0,02 | 0,01 | 12 | Бензин | 20 |
| 84 | 4.10 | 12 | 12 | 100 | ? | 0,4 | 8,0 | 0,03 | 0,01 | 14 | Спирт этил. | 20 |
| 85 | 4.1 | 10 | 14 | 40 | ? | 0,3 | 3,8 | – | – | 10 | Вода | 20 |
| 86 | 4.1 | 12 | 12 | 50 | ? | 0,4 | 4,0 | – | – | 6 | Анилин | 10 |
| 87 | 4.1 | 16 | 8 | 65 | ? | 0,5 | 4,5 | – | – | 7 | Спирт метил. | 15 |
| 88 | 4.2 | 16 | 14 | 80 | ? | 0,6 | 5,0 | 0,09 | – | 7 | Вода | 30 |
| 89 | 4.2 | 12 | 12 | 65 | ? | 0,5 | 4,0 | 0,08 | – | 6 | Керосин | 20 |
| 90 | 4.2 | 10 | 8 | 50 | ? | 0,4 | 3,5 | 0,07 | – | 5 | Циклопентан | 20 |
Варианты заданий (задачи третьего типа)5. УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ5.1. Прежде, чем приступить к выполнению расчетов, необходимо:1) проработать теоретический материал по теме задания;2) ответить на все контрольные вопросы;3) разобрать примеры выполнения работы (см. приложение 2).5.2. Номер варианта задания указывается преподавателем.5.3. Расчеты производить, пользуясь системой единиц СИ.5.4. Образец оформления работы вывешен в лаборатории гидравлики.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ6.1. Какие основные типы задач встречаются в практике гидравлического расчета трубопроводов?6.2. Какой вид имеет уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости?6.3. Как записывается формула для определения потерь напора по длине трубопровода?6.4. Как записывается формула для определения потерь напора в местных сопротивлениях?6.5. От каких факторов зависит и как определяется коэффициент потерь на трение?6.6. От каких факторов зависят и как определяются коэффициенты местных сопротивлений?6.7. В чем заключаются энергетический и геометрический смыслы составляющих уравнения Бернулли?6.8. Почему в ряде случаев гидравлический расчет трубопроводов производится методом последовательных приближений?6.9. Как производится построение линии полного напора?СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ1. Т.М. Башта, С. С. Руднев и др. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. – М.: Машиностроение, 1982. – 423 с.2. Сборник задач по машиностроительной гидравлике / Под ред. Куколевского И. И. и Подвиза Л. Г. – М.: Машиностроение, 1981. – 464 с.3. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. – М.: Машиностроение, 1975. – 559 с.4. Киселев П. Г. Гидравлика. Основы механики жидкости. – М.: Энергия, 1980. – 360 с.ПРИЛОЖЕНИЕ 1Таблица П1.1Значения плотности и кинематических коэффициентов вязкости некоторых жидкостей
| Жидкость | Температура, оС | Кинематическая вязкость, м2/с | Плотность, кг/м3 |
| Анилин | 10 | 6,31∙10-6 | 1030 |
| Бензин | 15 20 | 0,93∙10-6 0,71∙10-6 | 750 740 |
| Вода | 5 10 20 30 40 | 1,52∙10-6 1,31∙10-6 1,01∙10-6 0,8∙10-6 0,65∙10-6 | 999,9 999,7 998,2 995,7 992,2 |
| Глицерин | 20 40 | 1,18∙10-3 0,27∙10-3 | 1260 1250 |
| Дизельное топливо | 20 | 0,94∙10-6 | 880 |
| Керосин | 20 | 1,82∙10-6 | 820 |
| Спирт метиловый | 15 | 0,72∙10-6 | 810 |
| Спирт этиловый | 20 | 1,5∙10-6 | 810 |
| Циклопентан | 10 20 | 0,65∙10-6 0,59∙10-6 | 755 745 |
Таблица П1.2Приближенные значения коэффициентов местных сопротивлений при турбулентном режиме течения
| Местное сопротивление | Значение коэффициента |
| Вход в трубопровод | ξвх = 0,5 |
| Выход из трубопровода | ξвых = 1,0 |
| Вентиль полностью открытый | ξв = 5,0 |
| Внезапное расширение (d1 < d2) | |
| Внезапное сужение (d1 > d2) | |
| Колено (резкий поворот трубы) 90о | ξпов = 1,1 |
-
Местное сопротивление
А
ξкв
Вентиль обыкновенный
3000
5,0
Колено (резкий поворот) 90о
400
1,1
Вход в трубопровод (из резервуара)
30
0,5
Внезапное сужение (при Re < 10)
27
0
Внезапное расширение (при Re < 10)
26
0
1. Коэффициент местного сопротивления при выходе из трубы в резервуар (выход из трубопровода) ξвых = 2.
2. Значение коэффициентов местных сопротивлений при внезапном сужении ξвс приведены в табл. П1.4.
3. Значение коэффициентов местных сопротивлений при внезапном расширении ξвр приведены в табл. П1.5.
| Re | Значение | |||||
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
| 10 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20 | 3,20 | 3,10 | 2,95 | 2,80 | 2,70 | 2,60 |
| 30 | 2,40 | 2,30 | 2,15 | 2,00 | 1,80 | 1,70 |
| 40 | 2,00 | 1,84 | 1,70 | 1,60 | 1,46 | 1,35 |
| 50 | 1,80 | 1,62 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 |
| 102 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
| 2·102 | 1,04 | 0,95 | 0,85 | 0,78 | 0,65 | 0,56 |
| 5·102 | 0,82 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,42 | 0,35 |
| 1·103 | 0,64 | 0,50 | 0,44 | 0,36 | 0,30 | 0,24 |
| 2·103 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 |
Таблица П1.5Значение коэффициента местного сопротивления при внезапном расширении ξвр (ламинарный режим)
| Re | Значение | |||||
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
| 10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 15 | 3,20 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 2,80 | 2,70 |
| 20 | 3,00 | 2,80 | 2,60 | 2,40 | 2,30 | 2,15 |
| 30 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | 1,80 | 1,65 | 1,55 |
| 40 | 2,15 | 1,85 | 1,60 | 1,50 | 1,35 | 1,25 |
| 50 | 1,95 | 1,65 | 1,40 | 1,30 | 1,15 | 1,05 |
| 102 | 1,70 | 1,40 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 0,80 |
| 2·102 | 1,65 | 1,30 | 1,10 | 1,00 | 0,75 | 0,60 |
| 5·102 | 1,70 | 1,30 | 1,10 | 0,85 | 0,65 | 0,40 |
| 1·103 | 2,00 | 1,60 | 1,30 | 1,05 | 0,90 | 0,60 |
| 2·103 | 1,60 | 1,25 | 0,95 | 0,80 | 0,65 | 0,50 |