ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.05.2025

Просмотров: 1338

Скачиваний: 0

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

СОДЕРЖАНИЕ

Кафедра энергосбережения, гидравлики и теплотехники

Общие методические указания

1. Гидравлика

1.1. Основные свойства жидкости

1.2. Гидростатика

1.3. Кинематика и динамика жидкостей

1.4. Режимы движения жидкости

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. Лопастные гидромашины

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

3.3. Роторные насосы

3.4. Объемный гидропривод. Основные понятия

3.5. Гидродвигатели

3.6. Гидроаппаратура и элементы гидропривода

4. Контрольные задания

Номера задач в контрольных работах

Приложение

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)

Литература

Содержание

Гидравлика, гидравлические машины

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 = 1,96109 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 = 2,03109 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 = 0,0008С–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

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 = 0,0006C–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 = 0,00092С–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 = 0,00015С–1, а коэффициент сжимаемости βp = 0,4910–9 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.