Вариант 7.1
Определить режим движения воды в круглой напорной трубе диаметром
d = 250 мм при температуре t = 15 град.С, если расход Q = 12 л/с.
(Вязкость = 0,00000114 м2/c)
Вариант 7.2.
Определить режим движения воды в открытом прямоугольном лотке при t = 10 град.С, если расход Q = 1 куб.м /с, глубина h = 0,4 м, ширина лотка b = 0,7 м. ( Вязкость= 0,00000131 м2/с)
Вариант 7.3.
По трубопроводу диаметром d = 100 мм движется нефть с кинематическим коэффициентом вязкости равным 0,00003 м2/с. Определить режим движения нефти при скорости v = 0,5 м/с.
Вариант 7.4.
По трубопроводу диаметром d = 50 мм движется вода. Определить расход, при котором турбулентный режим движения сменится ламинарным, если температура воды t = 15 град.С. (Вязкость = 0,00000114 м2/с)
Вариант 7.5.
По трубопроводу диаметром d = 50 мм движется вода. Определить скорость, при которой происходит смена режимов движения, если температура воды t = 20 град.С. (Вязкость = 0,00000101 м2/c)
Вариант 7.6.
Вода движется в прямоугольном лотке шириной b = 0,25 м при температуре t = 10 град.С. При какой глубине потока произойдет смена режимов движения, если расход Q = 0,5 л/с. (Вязкость = 0,00000131 м2/с)
Вариант 7.7.
В трубопроводе диаметром d = 50 мм движется вода с расходом Q = 0,052 л/с. Изменится ли режим движения воды при возрастании её температуры от 5 до 20 град.С. (Вязкости = 0,00000152 м2/с и 0,00000101 м2/с соответственно)
Вариант 7.8.
Вода движется в прямоугольном лотке шириной b = 0,3 м при температуре t = 15 град.С. При каком максимальном расходе сохранится ламинарный режим, если глубина потока h = 0,09 м. (Вязкость = 0,00000114 м2с)
Вариант 7.9.
Нефть с кинематическим коэффициентом вязкости равным 0,00027 м2/с движется по трубопроводу. С каким расходом Q нефть будет двигаться по трубопроводу диаметром d = 150 мм при числе Рейнольдса Rе = 5000.
ЗАДАЧА № 8
Определить предельную высоту расположения оси центробежного насоса над уровнем воды в водоисточнике h, если расход воды из насоса Q, диаметр всасывающей трубы d. Вакуумметрическое давление, создаваемое во всасывающем патрубке Рв, потери напора во всасывающей линии 1 м.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Составляется уравнение Бернулли для двух сечений: сечение П-П - по оси насоса; сечение I-I - по линии свободной поверхности (совпадает с плоскостью сравнения):
В сечении I-I скорость Vi=0.
Давление на свободной поверхности P1=Pат.
Плоскость сравнения совпадает с сечением I-I, поэтому Z1 = 0. Абсолютное давление в сечении II-II
Р2 = Рат - Рв
Скорость движения воды во всасывающей трубе
Подставляя
выражение для
и
в исходное уравнение и решая его
относительно Z,
определим относительную высоту
расположения оси центробежного насоса.
