Рухленко А.П. Гидравлика и гидравлические машины ТГСХА 2011

10.153  Жидкость с плотностью ρ=850 кг/м³ и вязкостью γ=2 Ст подается на расстояние l=20 м по горизонтальной трубе диаметром d=20 мм в количестве Q=1,57 л/c. Определить давление и мощность, которые требуются для указанной подачи. Местные гидравлические сопротивления отсутствуют.

Методические указания.pdf

ВУЗ: ТГСХА


10.154 На рисунке показан всасывающий трубопровод гидросистемы. Длина трубопровода l=1 м, диаметр d=20 мм, расход жидкости Q=0,314 л/c, абсолютное давление воздуха в бачке p0=100 кПа, Н=1 м, плотность жидкости ρ=900 кг/м³. Определить абсолютное давление перед входом в насос при температуре рабочей жидкости t=+25 ºС (ν=0,2 Ст). Как изменится искомое давление в зимнее время, когда при этом же расходе температура жидкости упадет до -35 ºС (ν=10 Ст).На рисунке показан всасывающий трубопровод гидросистемы. Длина трубопровода l=1 м, диаметр d=20 мм, расход жидкости Q=0,314 л/c, абсолютное давление воздуха в бачке p0=100 кПа, Н=1 м, плотность жидкости ρ=900 кг/м³. Определить абсолютное давление перед входом в насос при температуре рабочей жидкости t=+25 ºС (ν=0,2 Ст). Как изменится искомое давление в зимнее время, когда при этом же расходе температура жидкости упадет до -35 ºС (ν=10 Ст).

Методические указания.pdf

ВУЗ: ТГСХА


10.155 Определить потребный напор, который необходимо создать в сечении  для подачи в бак воды с вязкостью ν=0,008 Ст, если длина трубопровода l=80 м; его диаметр d=50 мм; расход жидкости Q=15 л/c; высота Н0=30 м; давление в баке р2=0,2 МПа; коэффициент сопротивления крана ξ1=5; колена ξ2=0,8; шероховатость стенок трубы Δ=0,04 мм.Определить потребный напор, который необходимо создать в сечении для подачи в бак воды с вязкостью ν=0,008 Ст, если длина трубопровода l=80 м; его диаметр d=50 мм; расход жидкости Q=15 л/c; высота Н0=30 м; давление в баке р2=0,2 МПа; коэффициент сопротивления крана ξ1=5; колена ξ2=0,8; шероховатость стенок трубы Δ=0,04 мм.

Методические указания.pdf

ВУЗ: ТГСХА


10.156 Какое давление должен создавать насос при подаче масла Q=0,4 л/c и при давлении воздуха в пневмогидравлическом аккумуляторе р2=2 МПа, если коэффициент сопротивления квадратичного дросселя ζ=100; длина трубопровода от насоса до аккумулятора l=4 м; диаметр d=10 мм? Свойства масла ρ=900 кг/м³; ν=0,5 Ст. Коэффициент ζ отнесен к трубе d=10 мм.Какое давление должен создавать насос при подаче масла Q=0,4 л/c и при давлении воздуха в пневмогидравлическом аккумуляторе р2=2 МПа, если коэффициент сопротивления квадратичного дросселя ζ=100; длина трубопровода от насоса до аккумулятора l=4 м; диаметр d=10 мм? Свойства масла ρ=900 кг/м³; ν=0,5 Ст. Коэффициент ζ отнесен к трубе d=10 мм.

Методические указания.pdf

ВУЗ: ТГСХА


10.157 Вода перетекает из бака А в резервуар Б по трубе диаметром d=25 мм, длиной l=10 м. Определить расход воды Q, если избыточное давление в баке р1=200 кПа; высоты уровней Н1=1 м; Н2=5 м. Режим течения считать турбулентным. Коэффициенты сопротивления принять: на входе в трубу ζ1=0,5; в вентиле ζ2=4; в коленах ζз=0,2; на трение λт=0,025.Вода перетекает из бака А в резервуар Б по трубе диаметром d=25 мм, длиной l=10 м. Определить расход воды Q, если избыточное давление в баке р1=200 кПа; высоты уровней Н1=1 м; Н2=5 м. Режим течения считать турбулентным. Коэффициенты сопротивления принять: на входе в трубу ζ1=0,5; в вентиле ζ2=4; в коленах ζз=0,2; на трение λт=0,025.

Методические указания.pdf

ВУЗ: ТГСХА


11.109 Определить, при каком проходном сечении дросселя расходы в параллельных трубо­проводах будут одинаковыми, если длины трубопроводов   l1 = 5 м и l2 =10 м; их диаметры d1 = d2 = 12 мм; коэффициент расхо­да дросселя μ = 0,7; вязкость ра­бочей жидкости ν = 0,01 Ст; расход жидкости перед разветвлением Q = 0,2 л/с. Трубопровод считать гидравлически гладким.Определить, при каком проходном сечении дросселя расходы в параллельных трубо­проводах будут одинаковыми, если длины трубопроводов   l1 = 5 м и l2 =10 м; их диаметры d1 = d2 = 12 мм; коэффициент расхо­да дросселя μ = 0,7; вязкость ра­бочей жидкости ν = 0,01 Ст; расход жидкости перед разветвлением Q = 0,2 л/с. Трубопровод считать гидравлически гладким.

Методические указания.pdf

ВУЗ: ТГСХА


11.106 На рисунке показан сложный трубопровод. Определить расходы в каждом из простых трубопроводов, если их длины со­ответственно равны: l1 = 5 м; l2 = 3 м, l3 = 3 м, l4 = 6 м, а суммарный расход Q = 6 л/мин. Считать, что режим течения ламинарный, а диаметры трубопроводов одинаковы.На рисунке показан сложный трубопровод. Определить расходы в каждом из простых трубопроводов, если их длины со­ответственно равны: l1 = 5 м; l2 = 3 м, l3 = 3 м, l4 = 6 м, а суммарный расход Q = 6 л/мин. Считать, что режим течения ламинарный, а диаметры трубопроводов одинаковы.

Методические указания.pdf

ВУЗ: ТГСХА


11.110 Насос подает масло по трубопроводу 1 длиной l1 = 5 м и диаметром d1 =10 мм в количестве Q = 0,3 л/с. В точке М трубо­провод 1 разветвляется на два трубопровода (2 и 3), имеющие раз­меры: l2 = 8 м; d2 = 8 мм и l3 = 2 м; d3 = 5 мм. Определить давление, создаваемое насосом, и расход масла в каждой ветви трубопровода (Q2 и Q3) при вязкости масла v = 0,5 Ст и плотности ρ = 900 кг/м³. Ре­жим течения на всех трех участках считать ламинарным. Местные гидравлические сопротивления отсутствуют. Давление в конечных сечениях труб атмосферное, и геометрические высоты одинаковы.Насос подает масло по трубопроводу 1 длиной l1 = 5 м и диаметром d1 =10 мм в количестве Q = 0,3 л/с. В точке М трубо­провод 1 разветвляется на два трубопровода (2 и 3), имеющие раз­меры: l2 = 8 м; d2 = 8 мм и l3 = 2 м; d3 = 5 мм. Определить давление, создаваемое насосом, и расход масла в каждой ветви трубопровода (Q2 и Q3) при вязкости масла v = 0,5 Ст и плотности ρ = 900 кг/м³. Ре­жим течения на всех трех участках считать ламинарным. Местные гидравлические сопротивления отсутствуют. Давление в конечных сечениях труб атмосферное, и геометрические высоты одинаковы.

Методические указания.pdf

ВУЗ: ТГСХА


10.180 Всасывающий трубопровод насо­са имеет длину l =5 м и диаметр d = 32 мм, высота всасывания h = 0,8 м. Определить давление в конце трубопровода (перед на­сосом), если расход масла (ρ = 890 кг/м³, ν = 10 мм²/с), Q = 50 л/мин, коэффициент сопротивления колена ζк = 0,3, вентиля ζв = 4,5, фильтра ζф = 10.Всасывающий трубопровод насо­са имеет длину l =5 м и диаметр d = 32 мм, высота всасывания h = 0,8 м. Определить давление в конце трубопровода (перед на­сосом), если расход масла (ρ = 890 кг/м³, ν = 10 мм²/с), Q = 50 л/мин, коэффициент сопротивления колена ζк = 0,3, вентиля ζв = 4,5, фильтра ζф = 10.

Методические указания.pdf

ВУЗ: ТГСХА


10.162 Какой предельной дли­ны L можно сделать пожарный рукав диаметром D=65 мм, если при давлении рм=0,8 МПа (по манометру на гидранте) подача через установленный на конце ствола насадок, выходной диа­метр которого d=30 мм, должна составлять Q=1,2 м3/мин?

Ствол поднят выше мано­метра на h=10 м; коэффициент сопротивления ствола с насадком ζ=0,1 (сжатие струи на выходе отсутствует). Местные потери в рукаве не учитывать.

Задачу решить, предполагая, что используются непрорезинен­ные (λ=0,054) и прорезиненные (λ=0,025) рукава.Какой предельной дли­ны L можно сделать пожарный рукав диаметром D=65 мм, если при давлении рм=0,8 МПа (по манометру на гидранте) подача через установленный на конце ствола насадок, выходной диа­метр которого d=30 мм, должна составлять Q=1,2 м3/мин? Ствол поднят выше мано­метра на h=10 м; коэффициент сопротивления ствола с насадком ζ=0,1 (сжатие струи на выходе отсутствует). Местные потери в рукаве не учитывать. Задачу решить, предполагая, что используются непрорезинен­ные (λ=0,054) и прорезиненные (λ=0,025) рукава.

Методические указания.pdf

ВУЗ: ТГСХА