Создан заказ №3528004
9 января 2019
Для заданного трубопровода определить геометрический напор Нг который обеспечит требуемый расход жидкости Q
Как заказчик описал требования к работе:
Нужно выполнить контрольную по гидравлике. Есть 6 задач и 3 теор.вопроса, срок - к 23-ему числу. Оплату обсудим в личном диалоге.
Фрагмент выполненной работы:
Для заданного трубопровода определить геометрический напор Нг, который обеспечит требуемый расход жидкости Q. Установленный на трубопроводе вентиль полностью открыт.
d1
d2
Hг
l1
l2
Рис. 2
Дано: l1 = 28 м, l2 = 18 м, d1 = 100 мм = 0,1 м,
d2 = 50 мм = 0,05 м, Q = 4 л/с = 0,004 м3/с, t = 20 °C,
∆ = 0,08 мм = 0,00008 м, жидкость - циклопентан
НГ= ?
Решение.
Для определения Нг воспользуемся уравнением Бернулли, составленным для сечений 1-1 и 2-2 относительно плоскости сравнения 0-0, совпадающей с осью трубопровода (рис.2).
1
2
2
0
0
1
1
d1
d2
Hг
l1
l2
Рис.2.2
Уравнение в общем виде запишется:
z- высота центра тяжести сечения над плоскостью сравнения 0-0, м;
- пьезометрическая высота, м;
- скоростная высота или скоростной напор, м;
hпот- потерянная высота или потери напора при перемещении жидкости от сечения 1-1 до сечения 2-2, м;
В нашем случае z1 = Нг, z2 = 0,скоростным напором в сечении 1-1пренебрегаем, (скорость на поверхности жидкости в сечениях очень мала), р1 = р2 = ратм, (его учитывать не будем), γ = ρ∙g – удельный вес жидкости, hпот – сумма потерь напора по длине и в местных сопротивлениях.
Перепишем уравнение Бернулли:
Потери напора:
- потери по длине на участках трубопровода; 1, 2 – индексы, соответствующие участкам трубопровода длиной l1 и l2;
где λ1,2 – коэффициенты трения;
- местные потери,
На данной схеме выделяем следующие местные сопротивления: вход в трубопровод, внезапное сужение трубопровода, вентиль:
где ζвх – коэффициент местного сопротивления при входе в трубопровод,
ζвх = 0,5; [1]
ζв – коэффициент сопротивления вентиля, ζв = 5;
ζвс – коэффициент при внезапном сужении трубопровода, определяется по формуле:
Значения всех коэффициентов, а также формула для определения ζвс, приведены в справочной таблице [1].
Определим скорости движения жидкости на участках трубопровода по формуле:
Скорость на первом участке:
Скорость на втором участке:
Определим значение λ1,2. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Для этого выясним, какой наблюдается режим движения жидкости на участках по числу Рейнольдса:
где ν – коэффициент кинематической вязкости. Принимаем значение коэффициента по справочной таблице [1]: ν = 0,59∙10-6м2/с.
На первом участке:
Режим движения жидкости – турбулентный, т.к. число Рейнольдса больше критического значения (2320). При турбулентном режиме движения жидкости нужно определять составной критерий [2]:
,
где – абсолютная шероховатость.
следовательно, коэффициент определяем по формуле Альтшуля:
На втором участке:
Режим движения жидкости – турбулентный.
следовательно, коэффициент определяем по формуле Альтшуля:
Определим напор НГ, подставив в уравнение Бернулли все известные значения:
Решение:
НГ = 3,076 м.
Литература
Методические указания к работе.
Крестин Е.А., Крестин И.Е. Задачник по гидравлике с примерами расчетов. Учеб. пособие. – 3-е изд., доп. –СПб.: Издательство «Лань», 2014. – 320 с.
Кудинов В.А., Карташов Э.М. Гидравлика: Учебное пособие мо. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2007: Высшая школа.-199 с.
Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
10 января 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Для заданного трубопровода определить геометрический напор Нг который обеспечит требуемый расход жидкости Q.docx
2019-01-13 12:43
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.4
Положительно
Спасибо автору. Но по мнению преподавателя пара задач решены не до конца. С трудом, но приняли работу. Поэтому не заказываю перерасчет или корректировку. Все равно - спасибо большое!