Практическая работа специальности 08.02.07.

  • docx
  • 28.11.2022
Публикация на сайте для учителей

Публикация педагогических разработок

Бесплатное участие. Свидетельство автора сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

Иконка файла материала ПЗ№ 3 Потери напора по длине.docx

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края

«Армавирский механико – технологический техникум»

 

 

 

 

 

Методическое пособие

для проведения

практического занятия №3

на тему:

«ПОТЕРИ НАПОРА ПО ДЛИНЕ. МЕСТНЫЕ ПОТЕРИ»

по дисциплине: «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

для студентов 3 курса

спец. 08.02.07 очного отделения

 

Разработал преподаватель: Е.В. Игнатова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

                                                                                                                          

Цель: Приобретение практических навыков решения задач на определение числа Рейнольдса, расчета потери напора в трубопроводах по длине.

 

 

1.                  Общие сведения

 

 

2.                  Задание: Используя изученные формулы, решите следующие задачи:

 

на оценку «3»

на оценку «4»

на оценку «5»

Номер задачи

1

1,2

1,2,3

 

1.                  Определить потерю напора в прямом трубопроводе длиной l =1000 м, по которому прокачивается нефтепродукт с плотностью ρ= 900 кг/м3 в количестве V = 31,4 л/с. Внутренний диаметр трубопровода dв = 200 мм, коэффициент гидравлического сопротивления λ =0,04(Ерохин 1-58, стр. 33).

 

Задачу решите по формуле Дарси, предварительно вычислив площадь сечения трубы по внутреннему диаметру и скорость движения в выходном сечении по объемному расходу. Ответ оформите в виде таблицы, оставив только свой вариант.

 

№ варианта

l, м

ρ, кг/мі

V, л/с

dв, мм

λ

F, м2

 v, м/с

hл, кПа

1.       

900

905

30

100

0,04

 

 

 

2.       

950

910

32

125

0,03

 

 

 

3.       

1000

915

34

150

0,05

 

 

 

4.       

1050

920

36

200

0,04

 

 

 

5.       

1100

925

38

250

0,03

 

 

 

6.       

1150

930

40

300

0,05

 

 

 

7.       

1200

905

42

350

0,04

 

 

 

8.       

1250

910

44

400

0,03

 

 

 

9.       

1300

915

46

450

0,05

 

 

 

10.   

1350

920

48

500

0,04

 

 

 

 

2.                  По трубопроводу с внутренним диаметром dв= 150 мм протекает пар с давлением pабс=100 кгс/см2  и температурой t=3700С. Скорость пара v=40 м/с. Определить часовой расход пара и критерий Рейнольдса (Ерохин 1-57, стр. 33).

 

Часовой расход пара определяется как произведение площади поперечного сечения трубопровода на среднюю скорость потока, площадь сечения трубы определяется по внутреннему диаметру. Критерий Рейнольдса определите по значению кинематической вязкости.

Коэффициент кинематической вязкости  можно определить по заданной температуре пара:

 

 

Ответ оформите в виде таблицы, оставив только свой вариант

 

№ варианта

dв, мм

pабс, кгс/см2

t, 0С

v, м/с

f, м2

n, м2

V, т/ч

Re

1.       

100

100

370

42

 

 

 

 

2.       

125

110

360

44

 

 

 

 

3.       

150

120

350

46

 

 

 

 

4.       

200

130

340

48

 

 

 

 

5.       

250

100

330

50

 

 

 

 

6.       

300

110

320

42

 

 

 

 

7.       

350

120

310

44

 

 

 

 

8.       

400

130

300

46

 

 

 

 

9.       

450

100

290

48

 

 

 

 

10.   

500

110

280

50

 

 

 

 

 

3.                  Определить расход воды, если разность пьезометрических напоров в большом и малом сечениях водомерной трубы Dh = 250 мм, диаметр большого сечения  D = 200 мм, диаметр малого сечения d = 100 мм. Коэффициент расхода m= 0,98 (Ерохин 1-50, стр. 31).

 

Расход воды определяется по формуле1-39.

 

№ варианта

Dh, мм

D, мм

d , мм

m

f1, м2

f2, м2

V, т/ч

1.       

200

100

370

0,98

 

 

 

2.       

210

110

360

0,97

 

 

 

3.       

220

120

350

0,96

 

 

 

4.       

230

130

340

0,98

 

 

 

5.       

240

100

330

0,97

 

 

 

6.       

250

110

320

0,96

 

 

 

7.       

200

120

310

0,98

 

 

 

8.       

210

130

300

0,97

 

 

 

9.       

220

100

290

0,96

 

 

 

10.   

230

110

280

0,98

 

 

 

 

 

3.                  Контрольные вопросы:

 

1)                 Что определяет критерий Рейнольдса?

2)                 Назовите основные режимы движения жидкости.

3)                 Какой режим движения жидкости называют ламинарным?

4)                 Какой режим движения жидкости называют турбулентным?

5)                 По какой формуле определяют критерий Рейнольдса?

6)                 По какой формуле определяют линейное сопротивление?

7)                 Как определить объемный и массовый расход воды в трубопроводе?