Файл: Курсовая работа по нефтегазовой гидромеханике графоаналитический расчет времени опорожнения цистерны.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.01.2024

Просмотров: 680

Скачиваний: 13

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




МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждениевысшего образования

«Самарский государственный технический университет»


(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)




Самарский государственный технический университет
ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
К а ф е д р а «Трубопроводный транспорт»


КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО НЕФТЕГАЗОВОЙ ГИДРОМЕХАНИКЕ
Графоаналитический расчет времени опорожнения цистерны
Вариант 11


Студент 3-ИНГТ-4 группы _____________________ Ильин Н.А.

(подпись) (ФИО)       


Преподаватель ________ ________      проф.  Стефанюк Е.В.

(оценка) (подпись) (ФИО)              


«____»___________________2022г.
Самара 2022г.

  1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Радиус сливной цистерны .

Длина сливной цистерны .

Радиус приемной цистерны

Давление на поверхности жидкости в приемной цистерне

Диаметр шлангопровода

Длина шлангопровода

Плотность

Динамическая вязкость
Таблица 1


Вариант

h

м

р0,

Н/м2

d1,

мм

l1,

м

d2,

мм

l2,

м

kэ,

мм

Жидкость

2

4

30104

75

60

50

7

0,03

Керосин




Таблица 2

Жидкость

Вода

Керосин

Бензин

Спирт

Плотность , кг/м3

998

820

750

790

Динамическая вязкость , Пас

1,0010-3

1,4910-3

0,64310-3

1,2010-3


2.Чертеж расчетной гидравлической схемы



3.АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

ОПОРОЖНЕНИЯ ЦИСТЕРНЫ

  1. При аналитическом расчете времени опорожнения цистерны используется формула


=23007 с


  1. Площади поперечного сечения

= 3,14 = 0,00442

= 3,14 = 0,00442

= 3,14 = 0,00196


  1. Объем цистерны






  1. Удельный вес






  1. - коэффициент, учитывающий уменьшение слива по сравнению со случаем слива из донного отверстия цистерны при и постоянном коэффициенте расхода






Сокращаем коэффициент получаем:

=0,394

По графику смотрим пересечение K c , из графика видим, что

  1. Приведённый коэффициент первого приближения рассчитывается по формуле

=



= 0,356

, , - площади поперечного сечения шлангопровода, магистрального и подающего трубопроводов;

, , - коэффициенты трения соответствующих трубопроводов;

, , - суммарные коэффициенты потерь.

Коэффициенты трения определяются по формуле

  1. = =0,0156

  2. = =0,0156

  3. = =0,0172

Суммарные коэффициенты потерь зависят от числа и вида местных сопротивлений в трубопроводе. Они определяются по формулам



=2
=13,7187



=0,146+1,2=1,346




Значение для всасывающего клапана с сеткой определяем по диаметру шлангопровода, где


d, мм

50

75

100

150

200



8

6

5

4

3,2


Значение для обратного клапана определяем по диаметру , где


d, мм

40

70

75

100

200



1,3

1,4

1,4167

1,5

1,9



Значение для поворота определяется по формуле:

, где - радиус закругления, где .

=0,051+0,19 = 0,146

Для разделения потоков в тройнике при коэффициент сопротивления выбирается по таблице, где
= = 0,443




0,09

0,19

0,27

0,35

0,44

0,55

0,75

1,00



9,40

3,47

3,40

2,73

2,11

1,65

1,53

1,40

Коэффициент следует отнести к магистральному трубопроводу, где = 1,65

Коэффициент сопротивления задвижки при полном открывании можно принять =1,2

Коэффициент сопротивления фильтра нужно отнести к магистральному трубопроводу: =7,5.

Коэффициент при внезапном расширении трубопровода определяется по формуле



где и - коэффициенты неравномерности кинетической энергии и количества движения; , где Fш - площадь сечения до внезапного расширения, F1 - после. Коэффициент относится к шлангопроводу.

+ =0

  1. Расход первого приближения находится по формуле



= 0,00974

  1. При определении расхода второго приближения коэффициенты трения
    , , находятся по формуле Альтшуля