- •1.13 В отопительный котел поступает объем воды w1 при температуре t1. Какой объем воды w2 будет выходить из котла при нагреве воды до температуры t2. Коэффициент температурного расширения t.
- •Ргр №1 «Физические свойства жидкостей» (подгруппа 2)
- •Ргр №1 «Физические свойства жидкостей» (подгруппа 3)
- •1.3 В резервуар, содержащий объем жидкости w0 плотностью ρ0, закачен объем жидкости w плотностью ρ. Определить плотность смеси.
- •Ргр №1 «Физические свойства жидкостей» (подгруппа 4)
Ргр №1 «Физические свойства жидкостей» (подгруппа 3)
1.3 В резервуар, содержащий объем жидкости w0 плотностью ρ0, закачен объем жидкости w плотностью ρ. Определить плотность смеси.
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Исходные данные |
W0, м3 |
125 |
110 |
132 |
105 |
140 |
100 |
ρ 0, кг/м3 |
760 |
820 |
800 |
780 |
630 |
940 |
|
W, м3 |
224 |
220 |
180 |
159 |
250 |
129 |
|
ρ, кг/м3 |
848 |
742 |
780 |
820 |
960 |
740 |
|
Ответ |
ρ см, кг/м3 |
816,48 |
768,00 |
788,46 |
804,09 |
841,54 |
827,34 |
1.7 Определить объем воды, который необходимо дополнительно подать в водовод диаметром d и длиной L для повышения давления на Δp . Водовод подготовлен к гидравлическим испытаниям и заполнен водой при атмосферном давлении. Деформацией трубопровода пренебречь. Коэффициент объемного сжатия принять равным βw = 510-10 м2/Н.
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Исходные данные |
d, мм |
100 |
150 |
200 |
300 |
400 |
500 |
L, м |
1000 |
900 |
800 |
700 |
600 |
500 |
|
Δp, кПа |
50 |
70 |
100 |
120 |
150 |
200 |
|
Ответ |
ΔW10-3, м3 |
0,196 |
0,557 |
1,257 |
2,969 |
5,655 |
9,818 |
1.11 Стальной водовод диаметром d и длиной L проложен открыто. Давление в водоводе p1 и температура t1. Определить давление в водоводе при повышении температуры до t2. Коэффициент температурного расширения жидкости βt, а βw = 510-10 м2/Н.
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Исходные данные |
d, мм |
200 |
250 |
300 |
400 |
500 |
600 |
L, м |
2500 |
2000 |
1500 |
1000 |
800 |
600 |
|
p1, кПа |
150 |
200 |
240 |
300 |
340 |
390 |
|
t1, 0C |
5 |
7 |
10 |
12 |
13 |
15 |
|
t2, 0C |
15 |
17 |
20 |
22 |
23 |
25 |
|
βt10-4, 0C-1 |
1,55 |
1,50 |
1,45 |
1,45 |
1,50 |
1,55 |
|
Ответ |
p2, МПа |
3,25 |
3,20 |
3,14 |
3,20 |
3,34 |
3,49 |
1.15 Вязкость масел, используемых в дизелях, определенная по вискозиметру Энглера, составляет (0E) градусов Энглера. Вычислить динамическую вязкость масел, если плотность их ρ.
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Исходные данные |
0E |
4 |
8 |
6 |
5 |
10 |
9 |
ρ, кг/м3 |
800 |
900 |
880 |
885 |
910 |
920 |
|
Ответ |
10-3, Паc |
22,13 |
51,92 |
37,67 |
31,23 |
65,95 |
59,88 |
1.19 Пластина размером a х b движется с постоянной скоростью в горизонтальной плоскости по слою масла, толщина которого . Сила трения, действующая на пластину, T. Определить коэффициент динамической вязкости масла.
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Исходные данные |
a Х b, см |
50 Х 50 |
50 Х 60 |
60 Х 50 |
60 Х 60 |
70 Х 60 |
70 Х 50 |
v, см/с |
70 |
60 |
50 |
50 |
60 |
70 |
|
, мм |
2 |
1 |
0,5 |
0,5 |
1 |
2 |
|
T ,H |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
|
Ответ |
, Пас |
0,343 |
0,222 |
0,167 |
0,167 |
0,278 |
0,653 |
