Файл: Для всех задач 1 вариант контрольное задание 1 Задача 1.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Решение задач

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.11.2023

Просмотров: 134

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Вариант

Жидкость

pМ, МПа

D, мм

а, мм

1

Нефть

0,5(изб)

1000

700

2

Керосин

0,4(абс)

1500

900

3

Бензин

0,3(абс)

2000

1200

4

Масло трансформаторное

0,8(изб)

2500

1500

5

Вода

0,4(изб)

2000

1200

6

Масло турбинное

0,2(абс)

1500

900

7

Глицерин

0,6(изб)

1000

700

8

Вода

0,4(изб)

1500

1000

9

Керосин

0,7(абс)

2000

1300

10

Бензин

0,6(абс)

2500

1500

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Средние значения плотности

и кинематической вязкости некоторых жидкостей


Жидкость

Плотность, кг/м3, при Т, С

Кинематическая вязкость, Ст, при Т, С

20

50

20

40

60

80

Вода пресная

998


-

0,010

0,0065

0,0047

0,0036

Нефть Баку,

легкая

884

-

0,25

-

-

-

Нефть Баку,

тяжелая

924

-

1,4

-

-

-

Бензин

авиационный

745

-

0,0073

0,0059

0,0049

-

Керосин Т-1 (очищенный)

808

-

0,025

0,018

0,012

0,010

Керосин Т-2 (тракторный)

819

-

0,010

-

-

-

Дизельное

топливо

846

-

0,28

0,12

-

-

Глицерин

1245

-

9,7

3,3

0,88

0,38

Ртуть

13550

-

0,0016

0,0014

0,0010

-

Масла:




-













касторовое

960

-

15

3,5

0,88

0,25

трансформаторное

884

880

0,28

0,13

0,078

0,048

АМГ-10

-

850

0,17

0,11

0,085

0,065

веретенное АУ

-

892

0,48

0,19

0,098

0,099

индустриальное 12

-

883

0,48

0,19

0,098

0,059

индустриальное 20

-

891

0,85

0,33

0,14

0,080

индустриальное 30

-

901

1,8

0,56

0,21

0,11

индустриальное 50

-

910

5,3

1,1

0,38

0,16

турбинное

-

900

0,97

0,38

0,16

0,088



Примечание. Плотность жидкости при другой температуре можно определить по формуле , где – плотность жидкости при температуре ; – изменение температуры; – температура, при которой плотность жидкости равна , – коэффициент температурного расширения жидкости (в среднем для минеральных масел можно принять = 0,0007 1/С).
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2

Задача 1. Поршень диаметром Dдвижется равномерно вниз в цилиндре, подавая жидкость в открытый резервуар с постоянным уровнем. Диаметр трубопровода d, длина l. Когда поршень находится ниже уровня жидкости в резервуаре на H, потребная для его перемещения сила равна F. Определить скорость поршня и расход жидкости в трубопроводе. Построить напорную и пьезометрическую линии. Коэффициент гидравлического трения трубы принять  = 0,03. Коэффициент сопротивления входа в трубу вх = 0,5. Коэффициент сопротивления выхода в трубу вых = 1,0.




Рис. 32

Таблица 12

Вари-ант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Жид-

кость

Вода

Керосин

Бензин

Масло трансфор

маторное

Вода

Масло турбинное

Глицерин

Нефть

Бензин

Керо­син

F, Н

12400

27700

16700

12400

22000

5500

3100

1370

16700

8550

D, мм

180

270

210

180

240

120

90

60

210

150

d, мм

60

90

70

60

80

40

30

20

70

50

l, м

18

27

21

18

24

12

9

6

21

15



Задача 2. Из открытого резервуара, в котором поддерживается постоянный уровень жидкости, по трубопроводу, имеющему два участка, жидкость при температуре 20 0С течет в другой резервуар, расположенный ниже на высоту H. Определить расход жидкости. В расчетах принять, что местные потери напора составляют 10 % потерь по длине (рис. 33, табл. 13).


Рис. 33

Таблица 13

Вари­ант

Материал

трубопровода

Жидкость

H, м

l = l1, м

l2, м

d, мм

d1 = d2, мм

1

Чугун новый

Глицерин

6,00

6,80

6,20

65

50

2

Сталь нержавеющая

Бензин

7,70

9,20

7,00

50

32

3

Алюминий

Керосин

8,40

10,00

6,80

65

40

4

Чугун старый

Вода

6,10

12,00

9,10

40

32

5

Медь

Керосин

9,70

8,90

5,80

50

40

6

Сталь оцинкованная

Вода

7,00

8,20

7,00

65

50

7

Алюминий

Масло

9,00

7,10

5,40

65

40

8

Сталь старая

Вода

6,50

13,00

8,00

40

32

9

Медь

Керосин

8,70

7,80

7,20

50

40

10

Сталь старая

Глицерин

6,40

9,40

6,30

50

32



Задача 3. При истечении жидкости из резервуара в атмосферу по горизонтальной трубе, диаметра dи длиной 2l, уровень в пьезометре, установленном посередине длины трубы, равен h (рис. 34, табл. 14). Определить расход Q и коэффициент гидравлического трения трубы , если статический напор в баке постоянен и равен H. Построить напорную и пьезометрическую линии. Сопротивлением входа в трубу пренебречь.




Рис. 34

Таблица 14

Вари-ант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Жид-

кость

Нефть

Керосин

Бензин

Масло трансфор

маторное

Вода

Масло турбинное

Глицерин

Вода

Керо­син

Бензин

h, м

4,5

4,5

3,0

3,5

3,0

4,0

4,5

4

3,5

3,0

d, мм

300

30

30

50

40

30

35

50

40

20

l, м

46

4,5

3,0

6,0

4,0

4,0

5,2

6,7

4,6

2


Задача 4. Определить длину трубы l (рис. 35, табл. 15), при которой расход жидкости Q из резервуара в атмосферу будет в два раза меньше, чем из отверстия того же диаметра d. Напор над отверстием равен H. Коэффициент гидравлического трения трубы принять  = 0,025.




Рис. 35

Таблица 15

Вари-ант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Жид-

кость

Керосин

Масло веретен­ное

Вода

Масло веретен­ное

Керо­син

Бензин

Вода

Керо­син

Вода

Масло трансфор

маторное

d, мм

50

100

10

100

45

40

8

50

12

60

l, м

12

3

700

4

15

10

700

10

100

2