Теоретические сведения по различным вопросам механики жидкости и газа


Тема 6. Гидравлический расчет напорных трубопроводов



бет43/43
Дата24.01.2023
өлшемі2,86 Mb.
#62606
түріПротокол
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
Байланысты:
1 Калытка В.А. Механика жидкости и газа.doc 2222

Тема 6. Гидравлический расчет напорных трубопроводов


Задача 8. Определить напор, необходимый для пропуска расхода воды Q через трубопровод диаметром d и длиной l. Трубы стальные новые. Температура воды t=200 C (вязкость 1,01*10-6, м2/с). Эквивалентная шероховатость труб 0,1. Значение удельного сопротивления трубопровода принять согласно диаметру (таблица П4). Поправка на не квадратность: =1,1. Данные взять из таблицы 7 по вариантам.

Таблица 7





Вари-т

диаметр d (м)

Расход
Q (м3/с)

Длина
L (м)

Вари-т

диаметр d (м)

Расход
Q (м3/с)

Длина
L (м)

1

0,2

0,03

1000

9

0,4

0,1

1709

2

0,25

0,05

1100

10

0,4

0,14

1900

3

0,3

0,07

1200

11

0,5

0,21

2000

4

0,4

0,12

1300

12

0,2

0,07

2100

5

0,5

0,2

1400

13

0,25

0,09

2200

6

0.2

0.05

1500

14

0,3

0,11

2300

7

0.25

0,07

1600

15

0,4

0,16

2400

8

0.3

0,09

1750













Тема 7. Истечение жидкости из отверстий и насадков.


Задача 9. Определить расход и скорость вытекания воды из малого отверстия диаметром d , в боковой стенке резервуара больших размеров№ Напор над центром отверстия Н, температура воды t. Данные взять из таблицы 8 по вариантам:

Таблица 8





Вар-т

Диаметр
d (м)

Напор
Н (м)

Тем-ра

Вар-т

Диаметр
d (м)

Напор
Н (м)

Тем-ра

1

0,01

0,1

12

9

0,05

1,5

20

2

0,02

0,2

14

10

0,04

0,9

18

3

0,03

0,3

16

11

0,05

1,0

20

4

0,04

0,4

18

12

0,01

1,1

12

5

0,05

0,5

20

13

0,02

1,2

14

6

0,01

0,6

12

14

0,03

1,3

16

7

0,02

0,7

14

15

0,04

1,4

18

8

0,03

0,8

16















Задача 10. Определить расход и скорость истечения нефти из бака через отверстие с открытыми краями диаметром d, а так же через коноидальный насадок того же диаметра, если напор в баке поддерживается постоянным Н (м). кинетическая вязкость нефти 2*10-5, м2/с, =0,66, =0,90. Данные взять из таблицы 10 по вариантам:



Вар-т

Диаметр
d (м)

Напор
Н (м)

Вар-т

Диаметр
d (м)

Напор
Н (м)

1

0,01

0,1

9

0,04

0,9

2

0,02

0,2

10

0,05

1,0

3

0,03

0,3

11

0,01

1,1

4

0,04

0,4

12

0,02

1,2

5

0,05

0,5

13

0,03

1,3

6

0,01

0,6

14

0,04

1,4

7

0,02

0,7

15

0,05

1,5

8

0,03

0,8










Приложение
Таблица П1

Материал и вид трубы

Состояние трубы

кэ, мм*

Тянутые трубы из стекла и цветных металлов

Новые, технически гладкие



Бесшовные стальные трубы

Новые и чистые, тщательно уложенные


После нескольких лет эксплуатации






Стальные трубы сварные



Новые и чистые


С незначительной коррозией после очистки


Умеренно заржавевшие


Старые заржавевшие


Сильно заржавевшие или с большими отложениями









Клепанные стальные трубы

Легко клепаные
Сильно клепаные

0,5-3
До 9

Оцинкованные железные трубы

Новые и чистые


После нескольких лет эксплуатации






Чугунные трубы

Новые асфальтированные


Новые без покрытия


Бывшие в употреблении


Очень старые






До 3

Деревянные трубы

Из деревянных клепок, тщательно оструганных

Из обычных деревянных клепок


Из необструганных досок







Фанерные трубы

Новые



Асбестоцементные трубы






Бетонные трубы

Новые из предварительно - напряженного бетона
Новые центробежные

Бывшие в употреблении


Из необработанного бетона






1,3



*Под чертой даны средние значения.

Таблица П2. Значения Акв, вычисленные по формуле при кэ=0,1 мм.

d, м

λ

Акв, с26

d, м

λ

Акв, с26

0,1

0,0192

168,6

0,5

0,013

0,0346

0,15

0,0177

19,15

0,6

0,0124

0,0131

0,2

0,0164

4,21

0,7

0,012

0,00591

0,25

0,0155

1,32

0,8

0,0116

0,00303

0,3

0,0148

0,504

0,9

0,0113

0,00158

0,4

0,0138

0,111

1

0,011

0,00091

Таблица П3



к, мм

Значения y при u, см/с

1

10

20

30

40

50

100

150

200

300

400

500

0,1

2,88

1,67

1,45

1,35

1,28

1,24

1,14

1,1

1,08

1,05

1,05

1,03

1

1,67

1,14

1,08

1,05

1,04

1,03

1,015

1,01

1,01

1

1

1

Таблица 4

Коррозионное воздействие

Характеристика природных вод

α, мм/год**

Слабое

Слабоминерализованные некоррозионные воды; воды с незначительным содержанием органических веществ и растворенного железа

0,005–0,055
(0,025)

Умеренное

Слабоминерализованные коррозионные воды; воды, содержащие органические вещества и растворенное железо в количестве меньше 3 мг/л

0,055–0,18
(0,07)

Значительное

Весьма коррозионные воды с содержанием железа более 30 мг/л, но с малым содержанием хлоридов и сульфатов

0,18–0,40
(0,20)

Сильное

Коррозионные воды с большим содержанием хлоридов и сульфатов (больше 500–700 мг/л); необработанные воды с большим содержанием органических веществ

0,40–0,60
(0,51)

Очень сильное

Воды со значительной карбонатной и малой постоянной жесткостью, с плотным остатком более 2000 мг/л; сильно минерализованные и коррозионные

От 0,6 до 1
и более



** В скобках даны средние значения.

Список литературы

1. Емцев В.Т. Техническая гидромеханика.- М.: Машиностроение, 1987.- 438 с.


2. Валуева ЕЛ. Введение в механику жидкости и газа.- М.: МЭИ, 2001.
3. Дейч М.Е., Зарянкин Л.Е. Гидрогазодинамика, - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 384 с.
4. Сборник задач по машиностроительной гидравлике/Под ред. Куколевскоro Т.И. и Повидза Л.Г. -М.: Машиностроение, 1982. - 464 с.
5. Примеры расчетов по гидравлике. Под ред. Алътшуля А.Д.-М.: Стройнздат, 1977. - 255 с.
6. Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент: Справочник/Под общ. ред. В.А. Григорьева, В.М. Зорина. - 2 изд., перераб.- М.: Энергоатомиздат, 1989.- 550 с.
7. Лабораторный курс гидравлики, насосов и гидропередач/Под ред. С.С. Руднева и Л.Г. Подвидза.- М., 1974.- 245с.
8. Алътшуль А.Д. и др. Гидравлика и аэродинамика, - М.: Стройнздат, 1987. - 410 с
9. Н. Абрамович Прикладная газовая динамика. Издательство «Наука», Москва 1969 год.
10. Примеры расчетов по гидравлике под редакцией А.Д. Альтшуля. Москва, Спортиздат. 1977 год.
11.И.Л. Повх. Техническая гидравлика. Москва, Машиностроение, 1976 г.



1 При неустановившемся движении линии тока определяются иначе и не совпадают с траекториями частиц.

2 Приближенная теория гласит; что толщина области, в которой умещается сильная волна давления, должна быть порядка длины свободного пробега молекул.

3 При асимптотическом уменьшении скорости до нуля границей между струей и средой является поверхность, на которой скорость отличается от нуля на некоторую наперед заданную малую величину.

4 Здесь и далее толщина струи в направлении перпендикуляра к плоскости чертежа равна единице.

5 Н.З. Френкель. Гидравлика. М., Госэнергоиздат, 1956. с. 366.




Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет