Гидромеханика СГГА

3.104 Определить плотность и среднюю молекулярную массу природного газа Дашавского месторождения при нормальных условиях, имеющего следующий процентный состав по объему: CO2 — 0,05%; N2 — 1,3%; CH4 — 97,8%; C2H6 — 0,5%; C3H8 — 0,2%; C4H10 — 0,1%; C5H12 — 0,05%.


1.3 Определить объем, занимаемый m=15000 кг нефти, если плотность нефти ρ=830 кг/м³.


2.284 Два открытых сообщающихся резервуара заполнены жидкостью разного удельного веса γ1 = 8500 Н/м3 и γ2 = 10000 Н/м3. Разность уровней жидкостей в резервуарах h = 1,9 м. Определить величину h2, на которой находится граница раздела жидкостей a-a.Два открытых сообщающихся резервуара заполнены жидкостью разного удельного веса γ1 = 8500 Н/м3 и γ2 = 10000 Н/м3. Разность уровней жидкостей в резервуарах h = 1,9 м. Определить величину h2, на которой находится граница раздела жидкостей a-a.


2.279 Определить показания манометра, установленного на расстоянии b=150 мм, от верхней крышки резервуара, заполненного водой, если в U–образном манометре, присоединенном к нему, высота уровня масла составляет H=1000 мм, а превышение уровня масла над крышкой резервуара равно h=300 мм. Плотность масла составляет ρм= 880 кг/м3.Определить показания манометра, установленного на расстоянии b=150 мм, от верхней крышки резервуара, заполненного водой, если в U–образном манометре, присоединенном к нему, высота уровня масла составляет H=1000 мм, а превышение уровня масла над крышкой резервуара равно h=300 мм. Плотность масла составляет ρм= 880 кг/м3.


4.130 Определить силу давления воды на деталь, имеющую форму четверти круглого цилиндра радиусом R=0,5 м. Глубина воды в сосуде H=3 м. Расчет вести на единицу длины конструкции. Показать эпюры вертикальной и горизонтальной составляющей силы давления.Определить силу давления воды на деталь, имеющую форму четверти круглого цилиндра радиусом R=0,5 м. Глубина воды в сосуде H=3 м. Расчет вести на единицу длины конструкции. Показать эпюры вертикальной и горизонтальной составляющей силы давления.


3.178 В резервуар прямоугольного сечения с размерами a=1 м, b=3 м налита жидкость — вода, плотностью ρ=1000 кг/м3, высота жидкости h=4,4 м.

Построить эпюру гидростатического избыточного давления на дно и одну из стенок резервуара. Определить силы давления на дно и стенку и точки приложения сил.В резервуар прямоугольного сечения с размерами a=1 м, b=3 м налита жидкость - вода, плотностью ρ=1000 кг/м3, высота жидкости h=4,4 м. Построить эпюру гидростатического избыточного давления на дно и одну из стенок резервуара. Определить силы давления на дно и стенку и точки приложения сил.


7.203 Даны два сечения трубопровода длиной l=150 м. В начале трубопровода в сечении 1-1 диаметр d1=160 мм, геометрическая высота положения сечения z1=3м, соответственно в сечении 2-2 d2=130 мм и z2=5 м; расход жидкости Q=0,03 м3/с, гидродинамический напор в начале трубопровода Н=30 м, потери напора в начале трубопровода составляют h0-1=2 м, в конце трубопровода —      h1-2=10 м; α=1 – коэффициент неравномерности распределения скорости в сечении потока.

Определить:

1) Скорость движения жидкости и величину скоростного напора в каждом сечении трубопровода;

2) Величину полного гидродинамического напора в конце трубопровода;

3) Построить сечение трубопровода относительно горизонтальной плоскости, напорную линию, пьезометрическую и линию полного гидродинамического напора.Даны два сечения трубопровода длиной l=150 м. В начале трубопровода в сечении 1-1 диаметр d1=160 мм, геометрическая высота положения сечения z1=3м, соответственно в сечении 2-2 d2=130 мм и z2=5 м; расход жидкости Q=0,03 м3/с, гидродинамический напор в начале трубопровода Н=30 м, потери напора в начале трубопровода составляют h0-1=2 м, в конце трубопровода - h1-2=10 м; α=1 – коэффициент неравномерности распределения скорости в сечении потока. Определить: 1) Скорость движения жидкости и величину скоростного напора в каждом сечении трубопровода; 2) Величину полного гидродинамического напора в конце трубопровода; 3) Построить сечение трубопровода относительно горизонтальной плоскости, напорную линию, пьезометрическую и линию полного гидродинамического напора.


9.117 Вентиляционная труба d=0,1 м имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе Q=0,078 м3/с. Давление на входе в трубу p=pатм=101 кПа. Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура воздуха 20 ℃. Вязкость воздуха при t=20 ℃, ν=15,7×10-6 м3/с, абсолютная эквивалентная шероховатость стенок воздуховода Δ=0,2 мм. Коэффициент гидравлического трения следует определять по формуле А.Д. Альтшуля.


9.114 В середине прямолинейного участка напорной трубы диаметром d=60 мм и длиной l=100 м установлена задвижка с коэффициентом гидравлического сопротивления ζЗ=4. Расход жидкости в трубе Q=10 л/с, а коэффициент гидравлического трения λ=0,036. Найти общую (суммарную) потерю напора.


8.133 В бак, разделенный тонкой перегородкой на два отсека, поступает вода с расходом Q=25 л/с. В перегородке имеется отверстия диаметром d1=75 мм. Из второго отсека вода сливается наружу через цилиндрический насадок диаметром d2=75 мм. Определить глубины воды H1 и H2 в отсеках над центром отверстия.В бак, разделенный тонкой перегородкой на два отсека, поступает вода с расходом Q=25 л/с. В перегородке имеется отверстия диаметром d1=75 мм. Из второго отсека вода сливается наружу через цилиндрический насадок диаметром d2=75 мм. Определить глубины воды H1 и H2 в отсеках над центром отверстия.