Суров Г.Я. Гидравлика и гидропривод в примерах и задачах Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет

7.120 Определить число Рейнольдса по гидравлическому радиусу ReR при безнапорном движении нефти по трубопроводу (рис. 7.9). Трубопровод заполнен нефтью наполовину сечения. Диаметр трубопровода d=0,5 м, расход Q=1,2 м³/мин, динамический коэффициент вязкости нефти μ=0,027 Па·с, плотность ρ=900 кг/м³.Определить число Рейнольдса по гидравлическому радиусу ReR при безнапорном движении нефти по трубопроводу (рис. 7.9). Трубопровод заполнен нефтью наполовину сечения. Диаметр трубопровода d=0,5 м, расход Q=1,2 м³/мин, динамический коэффициент вязкости нефти μ=0,027 Па·с, плотность ρ=900 кг/м³.

Учебник: Суров Г.Я. Гидравлика в примерах и задачах Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет 2010.pdf


7.119  Вода движется в трапецеидальном лотке (трапеция равнобокая) с температурой t=20 ºС (рис. 7.10). Определить критическую скорость, при которой происходит смена режимов движения жидкости. Ширина потока по верху В=0,4 м, ширина по дну b=0,1 м, глубина наполнения h=0,15 м.

Учебник: Суров Г.Я. Гидравлика в примерах и задачах Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет 2010.pdf


7.100  Определить, изменится ли режим движения воды в напорном трубопроводе d=0,5 м при возрастании температуры от 15 до 65 ºС, если расход в трубопроводе Q=15 л/с (рис. 7.4).Определить, изменится ли режим движения воды в напорном трубопроводе d=0,5 м при возрастании температуры от 15 до 65 ºС, если расход в трубопроводе Q=15 л/с (рис. 7.4).

Учебник: Суров Г.Я. Гидравлика в примерах и задачах Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет 2010.pdf


7.115  Жидкость движется в прямоугольном лотке с расходом Q=0,1 л/c (рис. 7.7). Ширина лотка b=0,1 м, глубина наполнения h=0,3 м. Определить, при какой температуре будет происходить смена режимов движения жидкости. График зависимости кинематического коэффициента вязкости жидкости от температуры показан на рис. 7.5.Жидкость движется в прямоугольном лотке с расходом Q=0,1 л/c (рис. 7.7). Ширина лотка b=0,1 м, глубина наполнения h=0,3 м. Определить, при какой температуре будет происходить смена режимов движения жидкости. График зависимости кинематического коэффициента вязкости жидкости от температуры показан на рис. 7.5.

Учебник: Суров Г.Я. Гидравлика в примерах и задачах Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет 2010.pdf


7.53 Вода движется под напором в трубопроводе прямоугольного сечения (a×b). Определить, при каком максимальном расходе сохранится ламинарный режим, если температура воды t=30 ºC, а=0,2 м, b=0,3 м (рис. 7.11).

Учебник: Суров Г.Я. Гидравлика в примерах и задачах Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет 2010.pdf


7.143  Жидкость движется в треугольном лотке с глубиной наполнения h=0,5 м (рис. 7.8). Ширина лотка по верху b=0,1 м. Определить, при каком максимальном расходе Q сохранится ламинарный режим, если кинематический коэффициент вязкости жидкости ν=10 сСт.Жидкость движется в треугольном лотке с глубиной наполнения h=0,5 м (рис. 7.8). Ширина лотка по верху b=0,1 м. Определить, при каком максимальном расходе Q сохранится ламинарный режим, если кинематический коэффициент вязкости жидкости ν=10 сСт.

Учебник: Суров Г.Я. Гидравлика в примерах и задачах Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет 2010.pdf


7.121  Найти минимальный диаметр d безнапорного трубопровода, при котором нефть будет двигаться при ламинарном режиме. Трубопровод заполнен нефтью наполовину сечения (рис. 7.9). Кинематический коэффициент вязкости нефти ν=0,22 см²/c расход нефти в трубопроводе Q=5 л/c.Найти минимальный диаметр d безнапорного трубопровода, при котором нефть будет двигаться при ламинарном режиме. Трубопровод заполнен нефтью наполовину сечения (рис. 7.9). Кинематический коэффициент вязкости нефти ν=0,22 см²/c расход нефти в трубопроводе Q=5 л/c.

Учебник: Суров Г.Я. Гидравлика в примерах и задачах Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет 2010.pdf


7.123  Нефть движется в трапецеидальном лотке (трапеция равнобокая) с глубиной наполнения h=0,4 м (рис. 7.10). Ширина потока по верху В=1,0 м, по низу b=0,2 м. Определить, при каком максимальном расходе Q сохранится ламинарный режим, если кинематический коэффициент вязкости нефти ν=25 сСт.Нефть движется в трапецеидальном лотке (трапеция равнобокая) с глубиной наполнения h=0,4 м (рис. 7.10). Ширина потока по верху В=1,0 м, по низу b=0,2 м. Определить, при каком максимальном расходе Q сохранится ламинарный режим, если кинематический коэффициент вязкости нефти ν=25 сСт.

Учебник: Суров Г.Я. Гидравлика в примерах и задачах Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет 2010.pdf


7.180 По трубе диаметром d=0,1 м под напором движется вода (рис. 7.4). Определить расход, при котором турбулентный режим сменится ламинарным, если температура воды t=25 °С.По трубе диаметром d=0,1 м под напором движется вода (рис. 7.4). Определить расход, при котором турбулентный режим сменится ламинарным, если температура воды t=25 °С.

Учебник: Суров Г.Я. Гидравлика в примерах и задачах Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет 2010.pdf


7.54 Жидкость движется в трапецеидальном лотке (трапеция равнобокая) с расходом Q=0,01 лс (рис. 7.10). Ширина лотка по дну b=0,4 м, глубина наполнения h=0,2 м, угол наклона боковых стенок лотка к горизонту α=45º. Динамический коэффициент вязкости жидкости μ=0,002 Па·с, ее плотность ρ=800 кг/м³. Определить число Рейнольдса и режим движения жидкости.Жидкость движется в трапецеидальном лотке (трапеция равнобокая) с расходом Q=0,01 лс (рис. 7.10). Ширина лотка по дну b=0,4 м, глубина наполнения h=0,2 м, угол наклона боковых стенок лотка к горизонту α=45º. Динамический коэффициент вязкости жидкости μ=0,002 Па·с, ее плотность ρ=800 кг/м³. Определить число Рейнольдса и режим движения жидкости.

Учебник: Суров Г.Я. Гидравлика в примерах и задачах Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет 2010.pdf