Спасибо
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
При заполнении таблицы пользуемся формулами:
Нагнетательный трубопровод:
НН (Q) = HН + hξ + hL ,
hξ = ∑ξi·VН2/2·g - потери напора в местных сопротивлениях ;∑ξi = 0,6 + 1 + 4,369 + 1 = 6,969 - для нагнетательного трубопровода ;VН = 4·Q/π·dH2 ;
Число Рейнольдса: Re = V·d/ν = 4·Q/π·d·ν ;
Коэффициент Дарси:λ = 64/Re = 16·π·dH·ν/Q (ламинарный режим) ;
λ = 0,11·(Δ/dH + 68/Re)0,25 = 0,11·(Δ/dH + 17·π·dH·ν/Q)0,25 (турбулентный режим) .
НН (Q) = 15 + (λ·L/dH + ∑ςi)·8·Q2/g·π2·dH4 , т.е.
НН (Q) = 15 + (λ·45/0,155 + 6,969)·8·Q2/9,81·π2·0,1554 .
Вса
Отсутствует
Рассчитать напорные характеристики всасывающего и нагнетающего трубопроводов в диапазоне расходов от 0 до 1,4·Qт при заданной высоте всасывания НВС и нагнетания НН. Длину нагнетающего трубопровода принять LН = 3·НН, а длину всасывающего трубопровода LВС = 2·НВ. Эквивалентную шероховатость стенок трубопроводов принять э = 0,1 мм. Считать, что всасывающий трубопровод имеет один плавный поворот на 900 с коэффициентом местного сопротивления 90 = 0,6 и приемный клапан с коэффициентом сопротивления кл = 7. Нагнетающий трубопровод имеет один плавный поворот на 900 (90 = 0,6), колено с коэффициентом сопротивления к = 1 и стандартный вентиль с коэффициентом сопротивления (полностью открытый) В = 0,0067·dн + 3,33, где dн – диаметр трубопровода в мм.
Местное сопротивление на входе в резервуар считать равным ВХ = 1. Повышением уровнем жидкости в резервуаре по мере его наполнения пренебречь.
Дано:
НВС = 1 м ;
НН = 15 м ;
LН = 3·НН = 3·15 = 45 м ;
LВС = 2·НВС = 2·1 = 2 м ;
э = 0,1 мм = 10-4 м ;
Всасывающий:
90 = 0,6 ;
кл = 7 ;
Нагнетательный:
90 = 0,6 ;
к = 1 ;
В = 0,0067·dн + 3,33 = 0,0067·155 + 3,33 = 4,369 ;
ВХ = 1 .
НВС (Q) - ? НН (Q) - ?
Отсутствует
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
При заполнении таблицы пользуемся формулами:
Нагнетательный трубопровод:
НН (Q) = HН + hξ + hL ,
hξ = ∑ξi·VН2/2·g - потери напора в местных сопротивлениях ;∑ξi = 0,6 + 1 + 4,369 + 1 = 6,969 - для нагнетательного трубопровода ;VН = 4·Q/π·dH2 ;
Число Рейнольдса: Re = V·d/ν = 4·Q/π·d·ν ;
Коэффициент Дарси:λ = 64/Re = 16·π·dH·ν/Q (ламинарный режим) ;
λ = 0,11·(Δ/dH + 68/Re)0,25 = 0,11·(Δ/dH + 17·π·dH·ν/Q)0,25 (турбулентный режим) .
НН (Q) = 15 + (λ·L/dH + ∑ςi)·8·Q2/g·π2·dH4 , т.е.
НН (Q) = 15 + (λ·45/0,155 + 6,969)·8·Q2/9,81·π2·0,1554 .
Вса
Отсутствует
Рассчитать напорные характеристики всасывающего и нагнетающего трубопроводов в диапазоне расходов от 0 до 1,4·Qт при заданной высоте всасывания НВС и нагнетания НН. Длину нагнетающего трубопровода принять LН = 3·НН, а длину всасывающего трубопровода LВС = 2·НВ. Эквивалентную шероховатость стенок трубопроводов принять э = 0,1 мм. Считать, что всасывающий трубопровод имеет один плавный поворот на 900 с коэффициентом местного сопротивления 90 = 0,6 и приемный клапан с коэффициентом сопротивления кл = 7. Нагнетающий трубопровод имеет один плавный поворот на 900 (90 = 0,6), колено с коэффициентом сопротивления к = 1 и стандартный вентиль с коэффициентом сопротивления (полностью открытый) В = 0,0067·dн + 3,33, где dн – диаметр трубопровода в мм.
Местное сопротивление на входе в резервуар считать равным ВХ = 1. Повышением уровнем жидкости в резервуаре по мере его наполнения пренебречь.
Дано:
НВС = 1 м ;
НН = 15 м ;
LН = 3·НН = 3·15 = 45 м ;
LВС = 2·НВС = 2·1 = 2 м ;
э = 0,1 мм = 10-4 м ;
Всасывающий:
90 = 0,6 ;
кл = 7 ;
Нагнетательный:
90 = 0,6 ;
к = 1 ;
В = 0,0067·dн + 3,33 = 0,0067·155 + 3,33 = 4,369 ;
ВХ = 1 .
НВС (Q) - ? НН (Q) - ?
Отсутствует
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
1 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—5 дней |
140 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 51753 Контрольной работы — поможем найти подходящую