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

7.172 Определить число Рейнольдса и режим движения воды при t=10 °С в трубе, поперечное сечение которой изображено на рис. 7.15, если b=0,6 м, α=60°, скорость движения воды υ=1,2 м/с.Определить число Рейнольдса и режим движения воды при t=10 °С в трубе, поперечное сечение которой изображено на рис. 7.15, если b=0,6 м, α=60°, скорость движения воды υ=1,2 м/с.

Скачать файл (оплата в RUB)

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


7.151  Определить гидравлический радиус живого сечения напорного потока, протекающего через щель. Форма потока изображена на рис. 7.16.Определить гидравлический радиус живого сечения напорного потока, протекающего через щель. Форма потока изображена на рис. 7.16.

Скачать файл (оплата в RUB)

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


7.130  Определить гидравлический радиус, если простая задвижка на трубе круглого сечения d частично закрыта, a/d=0,5 (рис. 7.17).Определить гидравлический радиус, если простая задвижка на трубе круглого сечения d частично закрыта, a/d=0,5 (рис. 7.17).

Скачать файл (оплата в RUB)

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


7.42 Определить гидравлический радиус живого сечения напорного потока через щель в гидроаппарате. Форма щели представлена на рис. 7.18.Определить гидравлический радиус живого сечения напорного потока через щель в гидроаппарате. Форма щели представлена на рис. 7.18.

Скачать файл (оплата в RUB)

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


7.148  В аэродинамической трубе (рис. 7.19) диаметром d в движущемся потоке воздуха осуществляют исследования аппарата эллиптического поперечного сечения. Определить гидравлический радиус живого сечения потока.В аэродинамической трубе (рис. 7.19) диаметром d в движущемся потоке воздуха осуществляют исследования аппарата эллиптического поперечного сечения. Определить гидравлический радиус живого сечения потока.

Скачать файл (оплата в RUB)

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


7.125  В опытовом бассейне (рис. 7.20) шириной В и глубиной Н осуществляют исследования в движущемся потоке воды понтона шириной b и осадкой t. Определить гидравлический радиус живого сечения потока.В опытовом бассейне (рис. 7.20) шириной В и глубиной Н осуществляют исследования в движущемся потоке воды понтона шириной b и осадкой t. Определить гидравлический радиус живого сечения потока.

Скачать файл (оплата в RUB)

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


7.141  Построить эпюру скоростей и касательных напряжений в сечении трубы диаметром d=50 мм, если расход потока Q=100 см³/c, а температура воды t=8 ºC.

Скачать файл (оплата в RUB)

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


7.208 Построить эпюру осредненных скоростей в сечении трубы, по которой протекает поток воды с расходом Q = 60 л/с, если диаметр трубы d = 400 мм, температура воды t = 5 °С, гидравлический коэффициент трения λ = 0,028.

Скачать файл (оплата в RUB)

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


7.251 Радиатор системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания состоит из пучка трубок диаметром 8 мм, по которым протекает вода при температуре   t = 90 °С. Определить минимальную допустимую среднюю скорость движения воды в трубках при условии, что режим движения должен быть турбулентным.

Скачать файл (оплата в RUB)

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


7.137  По трубопроводу диаметром d=200 мм перекачивается мазут с расходом Q=100 л/с, кинематическая вязкость которого постепенно увеличивается вследствие остывания. Определить, при каком значении вязкости число Рейнольдса будет равно критическому.

Скачать файл (оплата в RUB)

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