
- •1. Определение гидравлики. Основные понятия и определения. Сплошная среда.
- •2. Основные физические свойства жидкостей.
- •3. Силы, действующие в жидкости. Гидростатическое давление - определение.
- •4. Давление абсолютное, избыточное и вакуумметрическое.
- •5. Свойства гидростатического давления.
- •6. Эпюры гидростатического давления.
- •7. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости (уравнения Эйлера).
- •8. Основное дифференциальное уравнение гидростатики.
- •9. Основное уравнение гидростатики (закон Паскаля).
- •10 Геометрическое и энергетическое понятия основного уравнения гидростатики.
- •11. Поверхности равного давления
- •12. Относительный покой жидкости
- •3.1.2 Относительный покой при вращении вокруг вертикальной оси
- •13. Сила давления жидкости на плоскую стенку
- •14.Приборы дл измерения давления
- •15. Гидростатический парадокс
- •16. Сила давления на криволинейную поверхность. Тело давления
- •17. Закон Архимеда
- •18. Равновесие тела в покоящейся жидкости
- •19.Определение толщины стенок цилиндрических труб
- •20.Идеальная и реальная жидкости. Закон Ньютона о внутреннем трении
- •22. Гидравлические элементы потока
- •23. Методы определения движения жидкости (метод Лагранжа и метод Эйлера).
- •24 Уравнение неразрывности (уравнение сохранения массы)
- •25. Расход жидкости (массовый, объемный, весовой).
- •26. Уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости. Геометрический и физический смысл уравнения Бернулли.
- •27. Гидравлический и пьезометрический уклоны.
- •28 Графическое представление уравнения Бернулли для струйки идеальной и реальной жидкости.
- •30. Графическое представление уравнения Бернулли для потока идеальной и реальной жидкости.
- •31. Примеры использования уравнения Бернулли (трубка Пито, Пито-Прандтля, расходомеры и т.Д.)
- •3) Расходомер Вентури.
- •4) Формула Торричелли
- •6) Водоструйный насос
- •7)Ракета
- •32. Классификация гидравлических потерь
- •33.Структура потока в области местных сопротивлений
- •34. Эквивалентная длина
- •35. Режимы движения жидкости. Основные понятия. Критерий Рейнольдса
- •36. Основное уравнение равномерного движения
- •37. Эпюры скоростей при ламинарном и турбулентном режимах движения жидкости
- •38. Определение эквивалентной шероховатости. Гидравлически гладкие и шероховатые поверхности
- •39.Метод наложения потерь. Коэффициент сопротивления системы
- •Коэффициент сопротивления системы
- •40. Кавитация.
- •41 Определение гидравлического удара. Прямой и непрямой гидравлический удар. Скорость распространения ударной волны.
- •42.Назначение и классификация трубопроводов.
- •43.Гидравлические характеристики трубопровода (график зависимости потерь напора в трубопроводе от пропускаемого расхода).
- •44.Определение экономически выгодного диаметра трубопровода (график).
Какую работу нужно написать?
43.Гидравлические характеристики трубопровода (график зависимости потерь напора в трубопроводе от пропускаемого расхода).
Гидравлической характеристикой трубопровода называется зависимость суммарной потери напора (или давления) в трубопроводе от расхода: Σh = f(q)
Графики зависимости потерь напора в трубопроводах от пропускаемого расхода для различных соединений трубопроводов, где 1,2,3 - трубопроводы.
44.Определение экономически выгодного диаметра трубопровода (график).
На основании законов гидравлики диаметр трубопровода определяется однозначно, так как при заданном расходе площадь живого сечения, а следовательно, и диаметр трубопровода зависят от скорости движения жидкости. Скорость движения жидкости в трубопроводе может быть различной.
Однозначно определить диаметр трубопровода можно на основании экономических соображений. При относительно небольшом диаметре трубопровода стоимость самого трубопро-вода будет невысокой, но вследствие большого гидравлического сопротивления необходимы повышенные мощности для транспортирования жидкости, поэтому и эксплуатационные расходы также увеличатся. Если принять трубопровод большего диаметра, то первоначальные затраты увеличатся, а эксплуатационные затраты уменьшатся.
Если провести соответствующие расчеты первоначальных затрат, затрат на эксплуатацию и суммарных затрат как функций диаметра трубопровода, можно построить график (рис.13.2), на котором видно, что экономически выгодный диаметр будет при минимальных общих затратах. Рассмотренный метод определения диаметра трубопровода громоздок и применяется для дорогостоящих гидравлических систем с большой протяженностью трубопроводов.
Для упрощения расчетов вводится понятие экономически выгодной скорости движения жидкости, соответствующей экономически выгодному диаметру трубопровода. Эта скорость выбирается на основании практических данных соответствующих гидравлических систем.
Рис. 13.2. График расчета диаметра трубопровода. Например: для водопроводных труб vэ = 1 м/с; для нагнетательных трубопроводов систем смазки двигателей и гидроприводов станков vэ = 3...5 м/с; для сливных трубопроводов vэ = 2 м/с.В этом случае диаметр трубопровода определяется из соотношения
d=
.
где Q
-расход
жидкости, м3/с.