355266 работ
представлено на сайте
вариант 4 Гидравлика. Устройство и принцип работы пластинчатого (шиберного) насоса. Применение насоса

Контрольная вариант 4 Гидравлика. Устройство и принцип работы пластинчатого (шиберного) насоса. Применение насоса, номер: 348443

Номер: 348443
Количество страниц: 27
Автор: marvel13
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover вариант 4 Гидравлика. Устройство и принцип работы пластинчатого (шиберного) насоса. Применение насоса , "Содержание

Устройство и принцип работы пластинчатого (шиберного) насоса. Применение насоса. 3

Задача 1 (...

Автор:

Дата публикации:

вариант 4 Гидравлика. Устройство и принцип работы пластинчатого (шиберного) насоса. Применение насоса
logo
"Содержание

Устройство и принцип работы пластинчатого (шиберного) насоса. Применение насоса. 3

Задача 1 (...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Содержание

    Устройство и принцип работы пластинчатого (шиберного) насоса. Применение насоса. 3

    Задача 1 (В4). 6
    К закрытому резервуару с водой присоединены два ртутных манометра (рис. 1., табл. 1). Определить глубину погружения нижнего манометра h, если известны показания обоих манометров h1 и h2, а также глубина погружения верхнего манометра а. Плотность воды принять равной ρв = 1000 кг/м3, плотность ртути ρрт = 13600 кг/м3.
    Дано: ρв = 1000 кг/м3, ρрт = 13600 кг/м3, h1=360 мм=0,36 м, h2=400 мм=0,4 м, а=0,55 м
    Определить h.

    Задача 2 (В4). 8
    Манометр подключен к герметичной емкости, заполненной жидкостью, и показывает избыточное давление рм (рис. 2, табл. 2). Определить абсолютное давление воздуха на свободной поверхности р0 и высоту h, если уровень жидкости в резервуаре H, расстояние от точки подключения до центра манометра Z.
    Дано: рм=55 кПа=55000 Па, Н=4,5 м, z=1,45 м, ρж=1245 кг/м3
    Определить р0, h.

    Задача 3 (В4). 9
    В боковой поверхности емкости квадратное отверстие высотой h прикрыто плоским щитом. Прижатие щита к стенке емкости обеспечивается грузом массой m подвешенном на плече х (рис. 3., табл. 3). Определить массу груза, необходимую для удержания воды в емкости высотой Н, если известно расстояние а. Построить эпюру гидростатического давления на щит.
    Дано: h=1,15 м, Н=3 м, а=0,65 м, х=1,3 м
    Определить m.

    Задача 4 (В4). 12
    Определить расход воды в трубопроводе постоянного сечения диаметром d и длиной ℓ, если выходное отверстие трубопровода расположено ниже входного отверстия на величину Ζ (рис. 4, табл. 4). Напор над центром тяжести поддерживается постоянным и равным H.
    Коэффициенты местных сопротивлений (ξвх и ξкр) и гидравлического трения (λ) приведены в таблице 4. Построить пьезометрическую и напорную линии.
    Дано: d=80 мм=0,08 м, l=50 м, z=2,8 м, ξвх = 0,6, ξкр = 5, λ=0,02, Н=5 м
    Определить Q.

    Задача 5 (В4). 14
    Определить необходимое давление р1, которое должен создать насос, подающий бензин в поплавковую камеру, вход в которую перекрыт иглой.
    Игла открывает вход в камеру при заданном избыточном давлении под ней рм (рис. 5., табл. 5). Высота дна камеры над осью насоса Z. Значение длины ℓ и диаметра нагнетательной линии d, расход бензина и давление рм принять по данным, приведенным в таблицы 5. Абсолютная шероховатость стенок нагнетательной трубы Δ = 0,015 мм.
    Дано: Δ = 0,015 мм, l=4,5 м, d=3 мм=0,003 м, Q=9 л/с=0,009 м3/с, рм=46,8 ка=46800 Па, ρ=730 кг/м3, ν=0,007 см2/с=0,7∙10-6 м2/с, z=0,48 м
    Найти р1.

    Задача 6 (В4). 17
    Из резервуара А, на свободной поверхности которого избыточное давление рм, вытекает вода в резервуар В по трубопроводу переменного сечения, состоящему из двух участков длинами ℓ1, ℓ2 и диаметрами d1 и d2 соответственно. Свободная поверхность резервуара В расположена ниже центра тяжести потока на высоту Н (рис. 6., табл. 6).
    Определить:
    1. Скорость движения воды на обоих участках трубопровода и режимы течения, если заданы коэффициенты гидравлического трения λ1 и λ2, а также коэффициенты местных сопротивлений ζвх, ζкр и ζкол.
    2. Расход воды. Исходные данные к задаче приведены в таблице 6.
    Дано: Н1=5,5 м, Н=2,8 м, l1=6 м, l2=10 м, d1=120 мм=0,12 м, d2=80мм=0,08 м, рм=195 кПа=195000 Па, λ1=0,019, λ2=0,031, ξвх=0,55, ξкол=0,4, ξкр=4
    Определить: V1, V2, Q.

    Задача 7 (В4). 22
    Вода поступает из бака в трубопровод, имеющий внутренний диаметр d, толщину стенки δ, длину ℓ и движется в нем равномерно, при этом расход равен Q, давление перед затвором, установленным на конце трубопровода, pо. Определить повышение давления и напряжение в стенке трубы перед затвором при резком закрытии последнего в течение времени tзакр (табл. 7).
    Дано: L=100 м, d=120 мм=0,12 м, δ = 4 мм, р0=0,15 МПа, Q = 38 л/с, tзакр = 0,7 с, жидкость - вода, материал трубы – чугун
    Определить Δр, σ.

    Задача 8 (В4). 23
    Вода подается насосом из водоема в приемный резервуар на высоту h. Всасывающая труба снабжена обратным клапаном с сеткой и имеет длину ℓвс (рис. 7., табл. 8). Требуется:
    1. рассчитать диаметры нагнетательного и всасывающего трубопроводов установки;
    2. выбрать типоразмер центробежного насоса и построить его характеристики H = f1(Q) и η =f2(Q);
    3. графоаналитическим способом установить параметры режимной точки выбранного насоса;
    4. определить мощность на валу насоса по параметрам режимной точки;
    5. определить мощность приводного двигателя.
    Диаметры труб системы подобрать самостоятельно. Оптимальные значения скоростей во всасывающей трубе 0,7 м/с и в нагнетательном трубопроводе 1,1 м/с. Диаметр всасывающей трубы водонасосной установки принять равным диаметру нагнетательного трубопровода.
    Дано:

    4 27,8 45 6 75 0,019

    Список литературы. 27

    1. Гидравлика и гидропневмопривод. Учебник / Под ред. Стесина С.П.. - М.: Academia, 2018. - 240 c.
    2. Исаев, Ю.М. Гидравлика и гидропневмопривод: Учебник / Ю.М. Исаев. - М.: Academia, 2019. - 224 c.
    "
logo

Другие работы