355266 работ
представлено на сайте
вариант 9 Гидравлика. Гидравлические дроссели. Устройство и принцип работы. Условное обозначение на схемах

Контрольная вариант 9 Гидравлика. Гидравлические дроссели. Устройство и принцип работы. Условное обозначение на схемах, номер: 348449

Номер: 348449
Количество страниц: 26
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 9 Гидравлика. Гидравлические дроссели. Устройство и принцип работы. Условное обозначение на схемах , "Содержание

Гидравлические дроссели. Устройство и принцип работы. Условное обозначение на схемах. 3

Задач...

Автор:

Дата публикации:

вариант 9 Гидравлика. Гидравлические дроссели. Устройство и принцип работы. Условное обозначение на схемах
logo
"Содержание

Гидравлические дроссели. Устройство и принцип работы. Условное обозначение на схемах. 3

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

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Содержание

    Гидравлические дроссели. Устройство и принцип работы. Условное обозначение на схемах. 3

    Задача 1 (В9). 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=460 мм=0,46 м, h2=480 мм=0,48 м, а=0,6 м
    Определить h.

    Задача 2 (В9). 7
    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=50 кПа=50000 Па, Н=4 м, z=1,7 м, ρж=1110 кг/м3
    Определить р0, h.

    Задача 3 (В9). 8
    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=1,4 м, Н=3,5 м, а=0,9 м, х=1,8 м
    Определить m.

    Задача 4 (В9). 11
    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=90 мм=0,09 м, l=52 м, z=2,2 м, ξвх= 0,45, ξкр= 4, λ=0,023, Н=6 м
    Определить Q.

    Задача 5 (В9). 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 таблице 5. Абсолютная шероховатость стенок нагнетательной трубы Δ = 0,015 мм.
    Дано: Δ = 0,015 мм, l=5 м, d=6 мм=0,006 м, Q=8,5 л/с=0,0085 м3/с, рм=71,6 кПа=71600 Па, ρ=705 кг/м3, ν=0,0065 см2/с=0,65∙10-6 м2/с, z=0,42 м
    Найти р1.

    Задача 6 (В9). 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=3,1 м, Н=1,9 м, l1=9 м, l2=9 м, d1=100 мм=0,1 м, d2=70мм=0,07 м, рм=180 кПа=180000 Па, λ1=0,016, λ2=0,033, ξвх=0,6, ξкол=0,35, ξкр=,5
    Определить: V1, V2, Q.

    Задача 7 (В9). 21
    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=9 м, d=100 мм=0,1 м, δ = 3 мм, р0=0,3 МПа, Q = 65 л/с, tзакр = 0,3 с, жидкость - вода, материал трубы – сталь
    Определить Δр, σ.

    Задача 8 (В9). 22
    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.

    Список литературы. 26

    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