
- •1. История развития науки «Гидравлика и гидропривод»
- •2.Виды жидкостей.
- •3.Силы действующие на жидкость.
- •Плотность жидкости и удельный вес.
- •Чем характеризуется сжимаемость жидкости и газа?
- •Вязкость жидкости, определение.
- •Коэффициент динамической вязкости.
- •8.Коэффициент кинематической вязкости.
- •Гидростатическое давление, определение и его свойства.
- •10.Формула гидростатического давления.
- •11.Понятие идеальной жидкости.
- •12.Элементарная струйка и поток.
- •13.Гидравлические элементы потока.
- •14.Средняя скорость потока и расход.
- •15.Уравнение неразрывности.
- •Пьезометрический напор.
- •17.Скоростной напор, его величина.
- •18.Трубка Пито, назначение.
- •Закон Паскаля.
- •Уравнение покоя жидкости. Уравнение Эйлера.
- •Частные случаи Стационарный одномерный поток
- •21.Эпюра давления жидкости на вертикальную стенку.
- •22.Единицы измерения давления. Абсолютное давления. Вакуум.
- •23.Уравнение д.Бернули для элементарной струйки.
- •24.Классификация видов движения жидкости.
- •Геометрический и энергетический смысл уравнения д.Бернули.
- •26.Режимы течения жидкости. Критерии о.Рейнольдса.
- •29.Напорный и безнапорный поток.
- •30.Гидравлически гладкие и шероховатые трубы.
- •31.Истечение жидкости через малые отверстия и насадки. Формула расхода
- •32.Коэффициент сжатия струи.
- •33.Коэффициент скорости и расхода.
- •34.Классификация трубопроводов.
- •37.Коэффициент гидравлического трения.
- •38.Простой трубопровод, определение.
- •39.Сложные трубопроводы.
- •40.Виды соединений трубопроводов.
- •41.Самотечный трубопровод.
- •42.Общая классификация насосов.
- •43.Напор создаваемый насосом.
- •44.Основные технические показатели насосов
- •45.Характеристика трубопровода
- •46.Подача насоса
- •47.Подводимая мощность к насосу
- •48. Гидравлическая (полезная) мощность насоса
- •49. 0Бъемный к.П.Д. Насоса
- •50. Гидравлический к.П.Д. Насоса
- •52. Общий к.П.Д. Насоса
- •53. Рабочий объем поршневого насоса
- •54. Подача объемного поршневого насоса
- •55. Рабочая характеристика поршневого насоса
- •56.Способы регулирования подачи объемного насоса
- •57. Рабочая (действительная) характеристика центробежного насоса
- •58. Способы регулирования подачи центробежного насоса
- •59. Схемы соединений центробежных насосов при работе на трубопровод
- •60. Классификация роторных насосов.
- •61. Схема поршневого насоса
- •62. Составные части простейшего гидропривода.
- •63. Характеристика объемного насоса.
- •64. Типы рабочих цилиндров гидропривода
- •65. Классификация гидромоторов
- •66. Рабочие жидкости гидропривода
- •67. Определите скорость перемещения поршня гидроцилиндра
- •68. Способы регулирования выходного звена гидропривода
- •69. Гидроаппаратура управления, ее назначение
- •70. Уплотнительные устройства, назначение
- •71. Основные рабочие параметры гидродвигателей
- •72. Гидроаккумуляторы, их назначение
37.Коэффициент гидравлического трения.
коэффициент
гидравлического трения. Для ламинарного
потока вычисляется по формуле:
Однако при ламинарном режиме для определения коэффициента гидравлического трения Башта рекомендует при Re < 2300 применять формулу:
При турбулентном режиме.
Однако из закона гидродинамического подобия следут, что коэффициент т так же, как и л, должен быть функцией основного критерия подобия напорных потоков — числа Рейнольдса Re, а также может зависеть от безразмерного геометрического фактора — относительной шероховатости внутренней поверхности трубы, т. е. Т — f (Re, Δ/d), где Δ — средняя высота бугорков шероховатости, d — диаметр трубы.
Когда шероховатость трубы не влияет на ее сопротивление (на Т), трубу называют гидравлически гладкой. Для этих случаев коэффициент %-£ является функцией лишь числа Рейпольдса: т = f1 (Re). Существует ряд эмпирических и полуэмпирических формул, выражающих эту функцию для турбулентного течения в гидравлически гладких трубах; одной из наиболее удобных и употребительных является формула П. К. Конакова
применимая при числе Re от Re:кр до Re, равного нескольким миллионам.
При 2300 < Re < 105 можно пользоваться также формулой Блазиуса
38.Простой трубопровод, определение.
Основным элементом любой трубопроводной системы, какой бы сложной она ни
была, является простой трубопровод. Классическим определением его будет-
простым трубопроводом является трубопровод, собранный из труб одинакового диаметра и качест его внутренних стенок, в котором движется транзитный поток
жидкости, и на котором нет местных гидравлических сопротивлений.
При напорном движении жидкости простой трубопровод работает полным
сечением
=
const. Размер
сечения
трубопровода (диаметр или ве гидравлического радиуса), а так его
протяжённость (длина) трубопровода (/, L) являются основными
геометрическими характеристиками трубопровода. Основными технологическими
характеристиками тру являются расход жидкости в трубопроводе Q
и напор
(на головных сооружения
трубопровода, т.е. в его начале). Большинство других характеристик простого
тру являются, не смотря на их важность, производными
характеристиками. По в простом трубопроводе расход жидкости транзитный
(одинаковый в начале и конце трубопровода), то средняя скорость движения
жидкости в трубопроводе постоянна
38. Трубопровод называют простым, если он не имеет ответвлений. Простые трубопроводы могут быть соединены между собой так, что они образуют последовательное соединение, параллельное соединение или разветвленный трубопровод.
39.Сложные трубопроводы.
Трубопроводы могут быть сложными, содержащими как последовательные, так и параллельные соединения или ветви разветвления. Сложный трубопровод в общем случае составлен из простых трубопроводов с последовательным и параллельным их соединением или с разветвлениями.