Задания на расчетную работу по дисциплине «ГИПСТИТТМИО»

15.74 Для откачки грунтовых вод из колодца используют центробежный насос, производительность которого Q. При работе насоса уровень воды в колодце устанавливается на высоте h1 ниже оси насоса.

Определить диаметр d1 всасывающей трубы и потребляемую насосом мощность при полностью открытой задвижке на нагнетательной трубе.

Длина всасывающей и нагнетательной труб равны l1 и l2, соответственно. Диаметр нагнетательной трубы d2; выходное сечение этой трубы расположено на высоте h2 выше оси насоса; коэффициент гидравлического трения по длине трубопроводов λ = 0,03, коэффициенты местных сопротивлений: всасывающей коробки с обратным клапаном ξк = 5, плавного поворота трубопровода ξо = 0,4. КПД насоса принять равным η = 0,75. Вакуумметрическая высота всасывания при входе воды в насос не должна превышать 7 м.

Для откачки грунтовых вод из колодца используют центробежный насос, производительность которого Q. При работе насоса уровень воды в колодце устанавливается на высоте h1 ниже оси насоса. Определить диаметр d1 всасывающей трубы и потребляемую насосом мощность при полностью открытой задвижке на нагнетательной трубе. Длина всасывающей и нагнетательной труб равны l1 и l2, соответственно. Диаметр нагнетательной трубы d2; выходное сечение этой трубы расположено на высоте h2 выше оси насоса; коэффициент гидравлического трения по длине трубопроводов λ = 0,03, коэффициенты местных сопротивлений: всасывающей коробки с обратным клапаном ξк = 5, плавного поворота трубопровода ξо = 0,4. КПД насоса принять равным η = 0,75. Вакуумметрическая высота всасывания при входе воды в насос не должна превышать 7 м.

Параметр Ед. изм. Вариант
3
Q м³/ч 40
h1 м 5,0
h2 м 0,55
d2 мм 150
l1 м 8,0
l2 м 6,0

15.75 Центробежный насос используется для поднятия воды из колодца. Чему будет равна геометрическая высота всасывания насоса hs, если вакуумметрическая высота рвак/γ. Диаметр всасывающей трубы d, а ее длина l. Производительность насоса Q. Коэффициенты местных сопротивлений принять равными: для сетки с обратным клапаном ξклап = 6,0, для поворота ξзак = 0,20; коэффициент гидравлического трения по длине λ = 0,03.

Центробежный насос используется для поднятия воды из колодца. Чему будет равна геометрическая высота всасывания насоса hs, если вакуумметрическая высота рвак/γ. Диаметр всасывающей трубы d, а ее длина l. Производительность насоса Q. Коэффициенты местных сопротивлений принять равными: для сетки с обратным клапаном ξклап = 6,0, для поворота ξзак = 0,20; коэффициент гидравлического трения по длине λ = 0,03.

Параметр Ед. изм. Вариант
1
d мм 100
l м 13
рвак м вод.ст. 4,5
Q л/с 18

13.93 В объемном гидроприводе гидроцилиндр диаметром D = 220 мм развивает толкающее усилие F = 194 кН при скорости движения поршня υ = 0,85 м/мин. Диаметр штока гидроцилиндра d = 90 мм. Падение давления в напорной гидролинии Δрн = 0,25 МПа. Утечка масла в гидроаппаратуре ΔQ = 145 см³/мин.

Определить мощность, потребляемую насосом.

Принять общий КПД гидроцилиндра η = 0,95 и общий КПД насоса ηн = 0,814.В объемном гидроприводе гидроцилиндр диаметром D = 220 мм развивает толкающее усилие F = 194 кН при скорости движения поршня υ = 0,85 м/мин. Диаметр штока гидроцилиндра d = 90 мм. Падение давления в напорной гидролинии Δрн = 0,25 МПа. Утечка масла в гидроаппаратуре ΔQ = 145 см³/мин.  Определить мощность, потребляемую насосом.  Принять общий КПД гидроцилиндра η = 0,95 и общий КПД насоса ηн = 0,814.


13.91 В объемном гидроприводе гидроцилиндр диаметром D = 160 мм развивает тянущее усилие F = 164 кН при скорости движения поршня υ = 1 м/мин. Диаметр штока гидроцилиндра d = 60 мм. Падение давления в напорной гидролинии Δрн = 0,1 МПа. Утечка масла в гидроаппаратуре ΔQ = 130 см³/мин.

Определить мощность, потребляемую насосом.

Принять общий КПД гидроцилиндра η = 0,95 и общий КПД насоса ηн = 0,814.В объемном гидроприводе гидроцилиндр диаметром D = 160 мм развивает тянущее усилие F = 164 кН при скорости движения поршня υ = 1 м/мин. Диаметр штока гидроцилиндра d = 60 мм. Падение давления в напорной гидролинии Δрн = 0,1 МПа. Утечка масла в гидроаппаратуре ΔQ = 130 см³/мин.  Определить мощность, потребляемую насосом.  Принять общий КПД гидроцилиндра η = 0,95 и общий КПД насоса ηн = 0,814.


13.92 В объемном гидроприводе используется гидромотор с рабочим объемом V0 = 250 см³.

Определить, какие давления р и подачу Qн должен развивать насос, чтобы выходной вал гидромотора при вращении с угловой скоростью ω = 140 рад/с мог преодолеть внешний момент М = 110 Н·м. Если утечки масла в гидроаппаратуре ΔQут = 180 см³/мин и падения (потери) давления масла в гидролиниях — напорной Δpн = 0,18 МПа и сливной Δpсл = 0,54 МПа.

Гидромеханический КПД гидромотора ηгм = 0,9 и объемный ηоб = 0,98.В объемном гидроприводе используется гидромотор с рабочим объемом V0 = 250 см³.  Определить, какие давления р и подачу Qн должен развивать насос, чтобы выходной вал гидромотора при вращении с угловой скоростью ω = 140 рад/с мог преодолеть внешний момент М = 110 Н·м. Если утечки масла в гидроаппаратуре ΔQут = 180 см³/мин и падения (потери) давления масла в гидролиниях - напорной Δpн = 0,18 МПа и сливной Δpсл = 0,54 МПа.  Гидромеханический КПД гидромотора ηгм = 0,9 и объемный ηоб = 0,98.


13.94 Рабочий объем гидромотора изменяется от Vo1м = 125 до Vo2м = 630 см³; Рабочий объем насоса равен V = 25 см³.

При вращении вала насоса с постоянной частотой n = 2100 об/мин определить пределы регулирования частоты вращения выходного вала гидромотора. Утечкой масла в гидроаппаратуре составляют ΔQут = 0,1 л/мин. Объемный КПД гидромотора ηоб = 0,98 и насоса ηоб = 0,96.Рабочий объем гидромотора изменяется от Vo1м = 125 до Vo2м = 630 см³; Рабочий объем насоса равен Voн = 25 см³.  При вращении вала насоса с постоянной частотой n = 2100 об/мин определить пределы регулирования частоты вращения выходного вала гидромотора. Утечкой масла в гидроаппаратуре составляют ΔQут = 0,1 л/мин. Объемный КПД гидромотора ηоб = 0,98 и насоса ηоб = 0,96.


7.456 В лабораторных условиях на воде (ρ = 1000 кг/м³, ν = 1 мм²/с) исследуется пропускная способность расходомера с сужающим устройством, для измерения расхода масла. Диаметр большого сечения на модели D1, диаметр малого сечения D1, масштаб моделирования (D1/D2 = 1:4).

Каким должен быть расход воды в модели Q1 для соблюдается условие подобия (Re1 = Re2), если расход масла (ρ2 = 890 кг/м³, ν2 = 10 мм²/с) Q2 = 45 л/с? Какими будут потери давления на сужающем устройстве в натуре, если показания манометров на модели МН1 = 65,05 кПа, МН2 = 30,44 кПа?В лабораторных условиях на воде (ρ = 1000 кг/м³, ν = 1 мм²/с) исследуется пропускная способность расходомера с сужающим устройством, для измерения расхода масла. Диаметр большого сечения на модели D1, диаметр малого сечения D1, масштаб моделирования (D1/D2 = 1:4).  Каким должен быть расход воды в модели Q1 для соблюдается условие подобия (Re1 = Re2), если расход масла (ρ2 = 890 кг/м³, ν2 = 10 мм²/с) Q2 = 45 л/с? Какими будут потери давления на сужающем устройстве в натуре, если показания манометров на модели МН1 = 65,05 кПа, МН2 = 30,44 кПа?