355266 работ
представлено на сайте

Контрольная Гидравлика (9 задач), номер: 272451

Номер: 272451
Количество страниц: 14
Автор: marvel5
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Гидравлика (9 задач) , Оглавление

Задача 1.6 3
Задача 2.7 4
Задача 3.8 5
Задача 4.9 6
Задача 5.10 7
Задача 6.1 9
Задача 7.2 11 ...

Автор:

Дата публикации:

Гидравлика (9 задач)
logo
Оглавление

Задача 1.6 3
Задача 2.7 4
Задача 3.8 5
Задача 4.9 6
Задача 5.10 7
Задача 6.1 9
Задача 7.2 11 ...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    Оглавление

    Задача 1.6 3
    Задача 2.7 4
    Задача 3.8 5
    Задача 4.9 6
    Задача 5.10 7
    Задача 6.1 9
    Задача 7.2 11
    Задача 8.3 12
    Задача 9.4 14
    Список использованной литературы 15

    Вариант 6

    Задача 1.6
    Определить избыточное давление воды в трубе по показаниям батарейного ртутного манометра. Отметки уровней ртути от оси трубы: Z1 = 1,75 м, Z2 = 3,00 м, Z3 = 1,50 м, Z4 = 2,50 м.
    Задача 2.7
    Дано: D – диаметр резервуара, d0 – диаметр поршня, H – высота столба в резервуаре, pАТ – атмосферное давление, h0 – уровень жидкости в манометре, ρ – плотность жидкости в резервуаре, ρ0 – плотность жидкости в манометре.
    Найти: усилие F.
    Задача 3.8
    Последовательно соединенные трубопроводы с водой имеют U-образный ртутный манометр. Рассчитать давления и скорости воды в двух сечениях данных трубопроводов, пренебрегая всеми потерями напора, если Q = 10 л/с; d1 = 5 см; d2 = 10 см; ρВ = 103 кг/см3; ρРТ = 13,6 ∙ 103 кг/м3; ΔH = 700 мм рт. ст.; H = 1 м.
    Задача 4.9
    Уточнить режим течения воды в трубопроводе диаметром d = 100 мм при расходе Q = 4 л/с. Коэффициент кинематической вязкости ν = 1,01 ∙ 10-6 м2/с.
    Задача 5.10
    Определить потери давления при движении масла в радиаторе, если расход масла Q =2 ∙ 10-4 м3/с. Диаметр коллектора радиатора d0 = 0,03 м, диаметр трубок dTP = 0,01 м, длина l = 1 м. Плотность масла ρ = 900 кг/м3, кинематическая вязкость ν = 6,5 ∙ 10-5 м2/с.
    Задача 6.1
    Центробежный насос транспортирует бензин из резервуара А в резервуар В. Уровень бензина в резервуаре А Н = 20 м. Определить высоту всасывания насоса, высоту нагнетания и давление, измеряемое в выходном сечении насоса. Исходные данные: расход бензина Q = 6,13 10-3 м3/с, диаметр трубопровода d = 0,05 м; ρ = 810 кг/м3; ν =2,7 ∙ 10-6 м2/с, коэффициенты потери напора на местные сопротивления: входа ξBX = 0,5; крана ξKP = 0,17; задвижки ξ = 2; выхода ξВЫХ = 1; l1 = 6,5 м; l2 = 116 м.
    Задача 7.2
    Газовая смесь в сосуде состоит из 5 кг азота N2, 2 кг диоксида углерода СО2 и 3 кг паров воды Н2О. Рассчитать парциальные давления составляющих смеси pi, молярную массу смеси m ̂ и молярные доли смеси хi, если объем смеси V = 2 м3 и температура Т = 500К.
    Задача 8.3
    Требуется найти потерю теплоты с 1 м длины трубопровода диаметром d1/d2 = 100/110 мм, покрытого слоем изоляции толщиной 50 мм. Коэффициент теплопроводности материала трубопровода λ1 = 40 Вт/(м∙К), коэффициент теплопроводности изоляции λ2 = 0,15 Вт/(м∙К). Температура горячей воды в трубопроводе Tж1 = 363 К, коэффициент теплоотдачи от воды к внутренней стенке трубопровода α1 = 2000 Вт/(м2∙К). Температура окружающего воздуха Tж2 = 263 К, коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности изоляции к воздуху α2 = 10 Вт/(м2∙К).
    Требуется также определить температуру наружной поверхности изоляции Tс3.
    Задача 9.4
    Подсчитать предельно возможный КПД двигателя, работающего на водороде при t = 20 °С окружающей среды, если рабочий объем камеры сгорания V = 0,3 м3, давление в ней р = 50 бар, а масса водорода, потребляемая за один цикл, равна 0,3 кг.

    Список использованной литературы

    1. Абросимов Ю.Г. Гидравлика: Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2005. – 312 с.
    2. Абросимов Ю.Г., Иванов А.И., Качалов А.А. и др. Гидравлика и противопожарное водоснабжение: Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2003. – 391 с.
    3. Баскин Ю.Г., Белянцев А.И. Сборник задач по курсу "Противопожарное водоснабжение". – М.: МССШМ МВД СССР, 1986. – 173с.
    4. Задачник по гидравлике и противопожарному водоснабжению. Ч. 1. Гидравлика в пожарном деле/ Под общ. редакцией А.А. Качалова.- М.: ВИПТШ МВД СССР, 1989.- 115 с.
    5. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/ Под ред. М.О. Штейнберга.- М.: Машиностроение, 1992.- 672 с.
    6. Калицун В.И., Кедров В.С., Ласков Ю.М. Гидравлика, водоснабжение и канализация: Учеб. пособие для вузов. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 2003. – 397 с.
    7. Основы гидравлики и аэродинамики: Учебник./ В.И. Калицун, Е.В. Дроздов, А.С. Комаров, К. И. Чижик. – М.: Стройиздат, 2001. – 296 с.
    8. Штеренлихт Д.В. Гидравлика: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КолосС, 2005. – 656 с.

logo

Другие работы