Добавил:
t.me Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА МУ к выполнению РГЗ

.pdf
Скачиваний:
75
Добавлен:
30.04.2023
Размер:
5.65 Mб
Скачать

При оформлении графиков в прямоугольной системе координат независимую переменную (аргумент) откладывают на горизонтальной оси (оси абсцисс). Положительные значения величин откладывают вправо на горизонтальной оси или вверх на оси ординат от точки начала отсчета.

Координатные оси, как шкалы значений изображаемых величин, следует разделять на графические интервалы одним из следующих способов: координатной сеткой, делительными штрихами, сочетанием координатной сетки и делительных штрихов (рисунок 7.3). Шкалы, расположенные параллельно координатной оси, можно разделять только делительными штрихами.

масс.

100

 

 

 

 

 

 

 

80

I проба

 

 

II проба

III проба

IV проба

%

60

 

 

 

 

 

 

 

Концентрация,

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

 

60

80

100

120

 

 

 

1

Время, мин

4

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

1 – ацетон; 2 – этанол; 3 – бутанол; 4 – вода

Рисунок 7.3 – Графики изменения состава отгоняемого бражного дистиллята

Рядом с делениями сетки или делительными штрихами, соответствующими началу и концу шкалы, должны быть указаны соответствующие значения. Если началом отсчета шкал является нуль, то его следует указывать один раз у точки пересечения шкал. Частоту нанесения числовых значений и промежуточных делений шкал следует выбирать с учетом удобства пользования графиком. Числа у шкал рекомендуется размещать вне поля графикаи располагать горизонтально.

Графики следует выполнять линиями. Оси координат (оси шкал), ограничивающие поле диаграмм, следует выполнять сплошной основной линией. Линии координатной сетки и делительные штрихи выполняют сплошной тонкой линией. В тех случаях, когда в одних осях изображают две и более функциональные зависимости, допускается изображать эти зависимости различными типами линий или линии могут иметь различное графическое обозначение (рисунок 7.3).

Единицы измерения следует наносить одним из следующих способов:

– в конце надписи расшифровки физической величины, которые размещаются вдоль координатных осей;

100

в конце шкалы между последним и предпоследним числами шкалы. При недостатке места допускается не наносить на шкалу предпоследнее число;

в конце шкалы вместо последнего числа.

Графики и диаграммы могут содержать поясняющие надписи (текстовые или графические), разъясняющие примененные в диаграмме обозначения. Эти надписи следует размещать после наименования диаграммы или на свободном месте поля диаграммы.

7.4 Оформление таблиц

Цифровой материал (результаты расчетов, исходные данные для построения напорных характеристик) могут быть представлены в виде таблиц. Таблицу располагают непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Располагать ее следует так, чтобы читать без поворота работы. Если такое размещение невозможно, таблицу располагают так , чтобы ее можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке.

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией (одной цифрой) в пределах всей работы или в пределах раздела (двумя цифрами, разделенными точкой). Во втором случае номер состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы в разделе. Слово «Таблица» и ее номер рекомендуется размещать над верхним левым углом перед заголовком таблицы. После номера таблицы точка не ставится, так же как и не ставится в конце ее заголовка.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. Ниже, на рисунке 7.4, приведен пример оформления таблиц, размещаемых в тексте работы

Таблица Г.6– Коэффициенты местных сопротивлений в тройниках [17]

Местные

 

Отношение расходов отв

общ

 

сопротивления

 

 

 

 

 

 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

 

0,8

1,0

 

 

 

Коэффициенты ξ

 

 

Втекание

потока в магистраль (слияние потоков)

 

ξотв

–1,2

–0,4

0,08

0,47

 

0,72

0,01

ξм

0,04

0,17

0,30

0,41

 

1,51

0,60

Вытекание потока из магистрали (разделение потоков)

 

ξотв

0,95

0,88

0,89

0,95

 

1,10

1,28

ξм

0,04

–0,08

–0,05

0,07

 

0,21

0,35

Рисунок 7.4 – Пример оформления таблиц, размещаемых в тексте работы

101

Заголовки граф и строк таблицы пишут с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков граф таблиц точки не ставят. Заголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Разделять заголовки и подзаголовки бокового столбца (боковика) и граф диагональными линиями не допускается. Заголовки граф записываются, как правило, параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, то таблицу делят на части, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку и боковик заменять, соответственно, номером граф и (или) строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Для сокращения текстов заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заменяют буквенными или другими обозначениями, если они пояснены в тексте либо приведены в графическом материале, например: D – диаметр; H – высота; L – длина.

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента и номера, обозначения марок материалов, обозначения нормативных материалов не допускается. При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире).

Ограничительные слова «более», «не более», «не менее» и другие должны быть помещены в одной строке или графе таблицы с наименованием соответствующего показателя после обозначения его единицы физической величины. При этом после наименования показателя перед ограничительными словами ставится запятая.

102

Пример оформления титульного листа расчетно – графического задания

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия»

Кафедра теплохладотехники

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ

Расчетно – графическая работа

по дисциплине «Механика жидкости и газа»

Специальность 1 – 36 20 01 Низкотемпературная техника Специализация 1 – 36 20 01 01 Холодильные машины и установки (1 – 36 20 01 02 Оборудование для кондицианирования воздуха)

Руководитель работы

Выполнил

к.т.н., доцент

студент группы ХМУ–141

П.А. Петров

(ОКВ–142)

 

Т.Н. Иванов

«____» ____________2017 г.

«____»____________ 2017 г.

Могилев 2017

103

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Башта, Т.М. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы / Т.М. Башта [и др.]. – М.: Машиностроение, 1982. – 426 с.

2 Медведев, В.Ф. Гидравлика и гидравлические машины: учебное пособие / В.Ф. Медведев. – Минск: Высшая школа, 1998. – 311 с.

3 Вильнер, Я.М. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам / Я.М. Вильнер [и др.]; под общ. ред. Б.Б. Некрасова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: Высшая школа, 1985. – 382 с.

4 Павлов, К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии / К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков. – 8-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1976. – 552 с.

5 Большаков, В.А. Сборник задач по гидравлике / В.А. Большаков [и др.]. – Киев: Вища школа, 1975. – 300 с.

6 Бутаев, Д.А. Сборник задач по машиностроительной гидравлике / Д.А. Бутаев [и др.]. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1977. – 477 с.

7 Богомолов, А.И. Примеры гидравлических расчетов / под. ред. А.И. Богомолова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1977. – 525 с.

8 Гинзбург, А.С. Теплофизические характеристики пищевых продуктов: справочник / А.С. Гинзбург [и др.]. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: Пищевая промышленность, 1980. – 288 с.

9 Норкус, В.П. Гидравлика, гидравлические машины и гидроприводы: методические указания и контрольные задания для студентов–заочников инженерно-технических специальностей вузов / В.П. Норкус [и др.].; под общ. ред. Ю.Ю. Мацевичюса. – 5 – е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1989. – 56 с.

10 Гребенюк, С.М. Расчеты и задачи по процессам и аппаратам пищевых производств / под. ред. С.М. Гребенюка. – М.: Агропромиздат, 1987. – 304 с.

11 Егоров, С.А. Гидравлика и гидравлические машины: программа, методические указания и контрольные задания для студентов инженерно– технических специальностей вузов / С.А. Егоров. – 6-е изд. – М.: Высшая школа, 1972. – 54 с

12 Центробежные консольные насосы с осевым входом для воды типов К и КМ: каталог. – М.: ЦНИТИХИМНЕФТЕМАШ, 1985. – 20 с.

13 Центробежные насосы двухстороннего входа: каталог. – М.: ЦНИТИХИМНЕФТЕМАШ, 1982. – 24 с.

14 Рабинович, Е.З. Гидравлика / Е.З. Рабинович. – М.: Недра,1978. – 304 с.

104

15 Богданов, С.Н. Холодильная техника. Свойства веществ: справочник / С.Н. Богданов, О.П. Иванов, А.В. Куприянова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Машиностроение, 1976. – 168 с.

16Подберезский, А.И. Искусственный холод на предприятиях АПК: Справочное пособие / А.И. Подберезский [и др.]. – Минск: Ураджай, 1994. – 288 с.

17Идельчик, И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / И.Е. Идельчик. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1975. – 556с.

18Бражников, А.М. Кондиционирование воздуха на предприятиях мясной

имолочной промышленности / А.М. Бражников, Н.Д. Малова. – М.: Пищевая промышленность, 1979. – 255 с.

19Пеклов, А.А. Кондиционирование воздуха / А.А. Пеклов. – Киев: Вища школа, 1978. – 328 с.

20Михайлов, А.К. Насосы холодильной техники: учебное пособие для вузов / А.К. Михайлов [и др.]. – М.: Колос, 1996. – 287 с.

21Некрасов, Б.Б. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам: учебное пособие для машиностроительных вузов / под. ред. Б.Б. Некрасова. – М.: Высшая школа, 1989. – 192 с.

22Курылев, Е.С. Холодильные установки: учебник для студентов вузов по специальности «Техника и физика низких температур», «Холодильная криогенная техника и кондиционирование» / Е.С. Курылев, В.В. Оносовский, Ю.Д. Румянцев. – СПб.: Политехника, 1999. – 576 с.: ил.

23Центробежные герметичные электронасосы. каталог. – М.: ЦНИТИХИМНЕФТЕМАШ, 1980. – 53 с.

24Перри, Дж. Справочник инженера – химика. т. 1,2. Пер. с англ. Под. ред. акад. Жаворонкова Н.М. и чл.–корр. АН СССР Романкова П.Г. / Дж. Перри. −

М.: Химия,1969.−1282 с.

25Общие требования и правила оформления учебных текстовых документов СТП СМК 4.2.3-01-2011. Общие требования и правила оформления учебных текстовых документов. – Могилев: УО «МГУП», 2011. – 44 с.

26Киркор,А.В. Основы гидравлики: конспект лекций по курсу «Процессы

иаппараты пищевых производств»./ А.В.Киркор.– Могилев : МГУП, 2011.

80 с.

27Повх, И.Л. Техническая гидромеханика./ И.Л. Повх. – Л.: Машиностроение, 1969. – 524 с.

28Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по проектированию / Под ред. Ю.И. Дытнерского. – М.: Химия, 1983. – 272 с.

105

29 Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств / Под ред. В.Н. Стабникова. – Киев: Вища школа, 1982. – 199 с.

106

Таблица А.1 – Соотношения между единицами измерения [4]

Величины

Единицы

 

Соотношения между единицами измерения в

 

измерения

 

системе СИ и наиболее часто встречающимися

 

в системе

 

единицами других систем измерения

 

СИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

мкм = 10-6 м

 

Длина

м

1

Å = 10-10 м

 

 

 

 

 

1 ft = 0,3048 м

 

 

 

 

 

1 in = 25,4·10-3 м

 

 

 

 

 

1

т = 1000 кг

 

Масса

кг

1

ц = 100 кг

 

 

 

 

 

1 lb = 0,454 кг

 

Температура

К

t°С = (t + 273,15)К

 

 

 

5

(t 32)+

 

 

 

 

 

t°F =

9

273,15 К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

кгс=9,81 Н

 

Вес

Н

1

дин=10-5 Н

 

(сила тяжести)

 

 

 

1

стен=103 Н

 

 

 

 

 

1 lbf=4,45 Н

 

Коэффициент

 

 

 

1

П=1 дин·с/см2=0,1 Па·с

динамической

Па·с

1

сП=1/9180 кгс·с/м2=10-3 Па·с

вязкости

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент

 

м2

 

1

ст=1 см2/с=10-4 м2

кинематической

 

с

1 ft2/s=0,093 м2

 

вязкости

 

 

 

1 ft2/h=25,81 м2

 

 

 

 

 

1

бар=105 Па

 

 

 

 

 

1

мбар=100 Па

 

 

 

 

 

1

дин/см2=1 мкбар=0,1 Па

Давление

Па

1

кгс/см2=1 ат=9,81·104 Па=735 мм рт.ст.

1

кгс/м2=9,81 Па

 

 

 

 

 

1

мм вод.ст.=9,81 Па

 

 

 

 

1

мм рт.ст.=133,3 Па

 

 

 

 

1

кгс·м/с=9,81 Вт

 

Мощность

Вт

1

эрг/с=10-7 Вт

 

 

 

 

 

1

ккал/ч=1,163 Вт

 

 

 

 

 

1 lbf·ft/s=1,356 Вт

 

Натяжение

Н/м

1

кгс/м=9,81 Дж/м2

поверхностное

 

 

 

1

эрг/см2=1 дин/см=10-3 Дж/м2

 

 

 

 

1

л=10-3 м3

 

Объем

м3

1 ft3=28,3 дм3=2,83·10-2 м3

Объем удельный

м3/кг

3/т=10-3м3/кг

 

 

 

 

 

1дм3/кг=1см3/г=10-3м3/кг

Плотность

кг/м3

1

т/м3=1 кг/дм3=1 г/см3=103 кг/м3

 

 

 

 

1

кгс·с24=9,81 кг/м3

 

 

 

 

1 lb/ft3≈16,02 кг/м3

 

 

 

 

1 lb/in3≈27,68·103 кг/м3

 

 

 

 

 

 

 

107

 

Продолжение таблицы А1

Площадь

м2

1 ft2=0,0929 м2

 

 

1 in2=6,451·10-4 м2

Расход массовый

кг/с

1 lb/s=0,454 кг/с

 

 

1 lb/h=1,26·10-4 кг/с

Расход

м3

1

л/мин=16,67·10-6 м3

объемный

 

1 ft3/s=28,3·10-3 м3

 

 

1 in3/s=16,4·10-6 м3

Скорость

м/с

1 ft/s=0,3048 м/с

линейная

 

 

 

Скорость угловая

рад/с

1

об/мин=π/30 рад/с

 

 

1

об/с=2π рад/с

Ускорение

м/с2

1 in/s2=25,4·10-3 м/с2

линейное

 

1 ft/s2=0,3048 м/с2

Частота

Гц

1

Гц=1 с-1

 

 

1

об/с=1 Гц

 

 

1

об/мин=1/60 Гц

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Физические характеристики веществ и продуктов

Таблица Б.1 – Теплофизические свойства холодильных агентов [15;22]

Температура

Плотность

Теплоемкость

Кинематическая

Коэффициент

Критерий

t, °С

ρ//, кг/м3

Ср,кДж/(кг·К)

вязкость

теплопроводности

Прандтля

 

 

 

ν·106, м2

λ·102, Вт/(м·К)

Pr

 

 

 

Этиленгликоль

 

 

0

1130,1

2,294

67,62

0,242

615,0

20

1116,1

2,382

19,17

0,249

204,0

40

1100,8

2,474

8,69

0,256

93,0

60

1087,1

2,562

4,75

0,260

51,0

80

1077,0

2,650

2,98

0,262

32,4

100

1057,9

2,742

2,03

0,263

22,4

 

 

 

Глицерин

 

 

0

1275,4

2,261

0,0831

0,283

84,7

10

1269,4

2,320

0,0300

0,284

31,0

20

1263,3

2,386

0,0128

0,286

12,5

30

1257,4

2,445

0,0050

0,286

5,4

40

1251,3

2,512

0,0022

0,286

2,5

50

1244,3

2,583

0,0015

0,287

1,6

 

 

Дихлорэтан (R30) (CH2Cl2)

 

 

30

1281

1193

0,3094

0,00154

3,07

20

1297

1176

0,3375

0,00156

3,3

10

1312

1164

0,3694

0,00158

3,6

108

Продолжение таблицы Б1

0

 

1328

 

1156

 

 

0,4065

0,00159

 

3,9

 

-10

 

1343

 

1135

 

 

0,448

0,00161

 

4,2

 

-20

 

1359

 

1122

 

 

0,4695

0,00163

 

4,6

 

-30

 

1374

 

1110

 

 

0,5528

0,00165

 

5,1

 

-40

 

1390

 

1097

 

 

0,6188

0,00166

 

5,7

 

-50

 

1405

 

1084

 

 

0,6964

0,00168

 

6,3

 

-60

 

1421

 

1076

 

 

0,7885

0,0017

 

7,1

 

-70

 

1436

 

1063

 

 

0,8995

0,00171

 

8

 

-80

 

1452

 

1051

 

 

1,032

0,00173

 

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жидкий аммиак (NH3)

 

 

-10

 

652.1

 

4,55

 

 

0,322

0,544

 

1,76

 

0

 

638.6

 

4,60

 

 

0,298

0,539

 

1,62

 

10

 

624.6

 

4,65

 

 

0,272

0,531

 

1

20

 

610.1

 

4,72

 

 

0,252

0,521

 

1,40

 

30

 

595.5

 

4,80

 

 

0,235

0,506

 

1,33

 

40

 

579.2

 

4,90

 

 

0,218

0,490

 

1,26

 

50

 

562.5

 

5,02

 

 

0,203

0,474

 

1,21

 

60

 

544.8

 

5,15

 

 

0,189

0,453

 

1,17

 

 

Таблица Б.2 – Теплофизические свойства хладоносителей при t = 0°С [15;16]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плотность

Массовая

 

 

Удельная

 

Коэффициент

Кинематический

 

ρ, кг/м3

 

концентрация,

 

 

теплоемкость,

 

теплопроводности,

коэффициент

 

 

 

 

 

%масс.

 

 

Ср, кДж/(кг·К)

 

λ, Вт/(м·К)

вязкости,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ν·106, м2

 

 

 

 

 

 

 

 

Раствор хлорида натрия (NaCl)

 

 

 

1050

 

 

 

7,0

 

3827

 

0,593

 

1,78

 

 

1080

 

 

 

11,0

 

3672

 

0,556

 

1,87

 

 

1100

 

 

 

13,6

 

3588

 

0,554

 

1,95

 

 

1120

 

 

 

16,2

 

3516

 

0,552

 

2,11

 

 

1140

 

 

 

18,8

 

3442

 

0,550

 

2,25

 

 

1160

 

 

 

21,2

 

3374

 

0,547

 

2,44

 

 

1175

 

 

 

23,1

 

3324

 

0,544

 

2,59

 

 

 

 

 

 

 

 

Раствор хлорида кальция (CaCl2)

 

 

 

1080

 

 

 

9,4

 

3626

 

0,556

 

2,00

 

 

1130

 

 

 

14,7

 

3328

 

0,549

 

2,27

 

 

1170

 

 

 

18,9

 

3128

 

0,544

 

2,56

 

 

1190

 

 

 

20,9

 

3044

 

0,542

 

2,76

 

 

1220

 

 

 

23,8

 

2931

 

0,538

 

3,13

 

 

1240

 

 

 

25,7

 

2868

 

0,535

 

3,43

 

 

1260

 

 

 

27,5

 

2809

 

0,531

 

3,81

 

 

1270

 

 

 

28,4

 

2780

 

0,529

 

4,02

 

109