ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.05.2025
Просмотров: 1338
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
Кафедра энергосбережения, гидравлики и теплотехники
1.1. Основные свойства жидкости
1.3. Кинематика и динамика жидкостей
1.5. Ламинарное движение жидкости
1.6. Турбулентное движение жидкости
1.7. Местные гидравлические сопротивления
1.8. Истечение жидкости через отверстия и насадки
1.9. Гидравлический расчет трубопроводов
2.1. Общие сведения о гидромашинах
2.2. Основы теории лопастных насосов
2.3. Эксплуатационные расчеты лопастных насосов
3. Объемные насосы и гидроприводы
3.1. Объемные насосы. Общие положения
3.2. Поршневые и плунжерные насосы
3.4. Объемный гидропривод. Основные понятия
3.6. Гидроаппаратура и элементы гидропривода
Номера задач в контрольных работах
Средние значения плотности ρ и кинематической вязкости ν некоторых жидкостей
Значения коэффициентов ξ некоторых местных сопротивлений
Потери давления в некоторых гидравлических элементах (в местных сопротивлениях)
Задача 3. Трубопровод диаметром d, длиной l подготовлен к гидравлическому испытанию, заполнен водой при атмосферном давлении. Какое количество воды необходимо дополнительно подать в трубопровод, чтобы давление в нем поднялось до p? Модуль упругости E = 1,96109 Па. Данные для расчета взять из табл. 4.
Таблица 4
|
Исходные данные |
Предпоследняя цифра шифра |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
|
d, мм |
300 |
250 |
200 |
150 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
|
l, м |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
|
p, МПа |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Задача 4. Для испытания на прочность резервуара с водой произведена опрессовка под давлением p1. Через сутки давление вследствие утечек из резервуара понизилось до p2. Определить величину утечек из резервуара, если модуль упругости воды E = 2,03109 Па. Резервуар имеет форму цилиндра диаметром d и высотой h. Данные, необходимые для решения, взять из табл. 5.
Таблица 5
|
Исходные данные |
Предпоследняя цифра шифра |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
|
p1, МПа |
2 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
|
p2, МПа |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
2 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
|
d, м |
1 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
|
h, м |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
2 |
2,1 |
Задача 5. В вертикальном резервуаре диаметром d хранится дизельное топливо в количестве m. Определить изменение объема топлива в резервуаре и размах колебаний уровня при изменении температуры от t1 до t2. Коэффициент температурного расширения βt = 0,0008С–1. Плотность дизельного топлива ρ = 850 кг/м3. Данные, необходимые для решения задачи, взять из табл. 6.
Таблица 6
|
Исходные данные |
Предпоследняя цифра шифра |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
|
d,м |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
m, т |
40 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
|
t1,C |
0 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
|
t2,C |
25 |
30 |
35 |
40 |
35 |
30 |
25 |
30 |
35 |
40 |
Задача 6. Определить наименьший объем расширительного резервуара в системе водяного отопления с тем, чтобы он полностью не опорожнялся. Колебания температуры от t1 до t2. Объем воды в системе V. Коэффициент температурного расширения βt = 0,0006C–1. Данные для расчета взять из табл. 7.
Таблица 7
|
Исходные данные |
Предпоследняя цифра шифра |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
|
t1,C |
70 |
75 |
80 |
75 |
70 |
75 |
80 |
75 |
70 |
75 |
|
t2,C |
95 |
100 |
105 |
110 |
115 |
110 |
105 |
100 |
95 |
110 |
|
V, м3 |
0,55 |
0,6 |
0,65 |
0,7 |
0,75 |
0,8 |
0,85 |
0,9 |
0,95 |
1,0 |
Задача 7. При гидравлическом испытании трубопровода диаметром d и длиной l давление воды в трубопроводе было поднято до p1. Через час давление упало до p2. Определить, сколько воды вытекло через неплотности (деформацией трубопровода пренебречь). Коэффициент сжимаемости воды βp = 0,5∙10–9 Па–1. Данные для расчета взять из табл. 8.
Таблица 8
|
Исходные данные |
Предпоследняя цифра шифра |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
|
d,мм |
400 |
450 |
500 |
550 |
600 |
550 |
500 |
450 |
400 |
450 |
|
l, м |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
550 |
600 |
650 |
|
p1, МПа |
5,5 |
5,6 |
5,7 |
5,8 |
5,9 |
6 |
6,1 |
6,2 |
6,3 |
6,4 |
|
p2, МПа |
5 |
5,1 |
5,2 |
5,3 |
5,4 |
5,5 |
5,6 |
5,7 |
5,8 |
5,9 |
Задача 8.
Определить на какую высоту
поднимается уровень нефтепродукта в
резервуаре диаметромD,
глубиной наполнения
при увеличении температуры на Δt,
если температурный коэффициент объемного
расширения нефтепродукта βt = 0,00092С–1.
Данные, необходимые для решения, взять
из табл. 9.
Таблица 9
|
Исходные данные |
Предпоследняя цифра шифра |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
|
D, м |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
8,5 |
9 |
9,5 |
10 |
10,5 |
|
H, м |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Δt,C |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
35 |
30 |
25 |
20 |
25 |
Задача 9.
Трубопровод
диаметром
и длинойl
наполнен водой при давлении p1
и температуре t1.
Определить избыточное давление в нем
при нагревании воды до t2
(деформацией трубопровода пренебречь).
Температурный коэффициент объемного
расширения
βt = 0,00015С–1,
а коэффициент сжимаемости βp = 0,4910–9 Па–1.
Данные, необходимые для решения задачи,
взять из табл. 10.
Таблица 10
|
Исходные данные |
Предпоследняя цифра шифра |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
|
D, мм |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
450 |
400 |
350 |
300 |
200 |
|
l, м |
500 |
550 |
600 |
650 |
700 |
750 |
800 |
750 |
700 |
500 |
|
p1, кПа |
300 |
400 |
500 |
600 |
500 |
400 |
300 |
200 |
100 |
300 |
|
t1,C |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
18 |
16 |
14 |
12 |
|
t2,C |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
35 |
30 |
25 |
20 |
25 |
Задача 10.
К резервуару,
наполненному бензином (относительная
плотность δ = 0,7)
до высоты
,присоединены три
различных прибора для измерения давления.
К крышке резервуара присоединен пружинный
манометр, к боковым стенкам – пьезометр
и трехколенный манометр, наполненный
ртутью (δ = 13,6),
водой и воздухом.