
- •Глава 7 – “Движение в пористой среде” отражает четко границы приме-
- •Раздел 1. Физические свойства жидкости, газов
- •Глава 1. Основные физические свойства жидкости.
- •1.2. Понятие о жидкости
- •1.3. Плотность, удельный объем, удельный вес, сжимаемость, температурное расширение, поверхностное натяжение жидкости
- •1.4. Вязкость, закон вязкости трения
- •1.5. Приборы для измерения плотности и вязкости
- •Тест – тренинг - контроль 1-1
- •Раздел 2. Гидростатика.
- •Методические указания
- •Глава 2. Законы гидростатики и их практическое
- •2.2. Основное уравнение гидростатики
- •2.3. Гидростатическое давление, его свойства
- •2.4. Центр давления
- •2.5. Давление жидкости на плоскую стенку
- •2.6. Давление жидкости на криволинейные поверхности
- •2.7. Гидростатический парадокс
- •1.3. Давление в покоящейся жидкости
- •1.4. Сила статического давления жидкости на плоскую стенку
- •1.5. Сила статического давления жидкости на криволинейные стенки. Закон Архимеда
- •1.6. Относительный покой жидкости
- •1.6.1. Прямолинейное равноускоренное движение сосуда
- •2.8. Эпюры гидростатического давления
- •2.9. Закон Архимеда
- •2.10. Приборы для измерения давления жидкостей и газов.
- •2.11. Простые гидравлические машины и устройства
- •2.12. Принцип действия гидравлических машин
- •Тест – тренинг - контроль 2-1
- •Раздел 3. Гидродинамика.
- •Методические указания
- •Глава 3. Динамика жидких и газовых сред
- •3.4. Графическая иллюстрация уравнения Бернулли
- •3.5. Алгоритм решения задач по применению уравнения д.Бернулли
- •3.6. Измерение расхода и скорости жидкости
- •3.7. Расходомеры, применяемые в промышленности
- •3.8. Центробежный насос
- •3.9. Достоинства и недостатки ц.Н.
- •3.10. Насосная установка
- •Тест – тренинг - контроль 3-1
- •3.11. Гидравлические сопротивления
- •Методические указания
- •3.12. Число Рейнольдса, режим движения
- •3.13. Шероховатость стенок труб
- •3.14. График Никурадзе
- •3.15. Определение потерь напора в трубопроводах
- •3.16. Влияние различных факторов на коэффициент λ
- •3.17. Потери напора в трубах некруглого сечения
- •3.18. Местное сопротивление
- •3.20. Коэффициенты местных сопротивлений
- •3.21. Алгоритм решения задач по определению суммарных потерь напора
- •3.22. Сопротивление при обтекании тел
- •Тест – тренинг - контроль 3-2
- •Глава 4. Динамика движения жидкости в
- •Методические указания
- •4.1. Классификация трубопроводов
- •4.3. Основные задачи при расчете трубопроводов
- •7. Гидравлический расчёт сложных трубопроводов
- •4.4. Кавитация
- •4.5. Сифонные трубопроводы
- •4.7. Меры борьбы гидравлического удара
- •4.8. Полезное использование гидроудара в нгп
- •4.9. Расчет напорных нефтепроводов
- •Тест – тренинг - контроль 4 -1
- •Глава 5. Истечение жидкости из отверстий и насадок
- •Методические указания
- •5.1. Истечение жидкости из отверстий в тонкой стенке при постоянном давлении
- •8. Истечения жидкости через отверстия и насадки
- •5.2. Истечение жидкости через насадки
- •5.3. Гидравлические струи жидкости. Структура гидравлической струи. Дальность полета струй
- •5.4. Давление струи на твердую преграду
- •Тест – тренинг - контроль 5-1
- •Глава 6. Газодинамика.
- •Методические указания
- •6.1. Понятия: газовая динамика; закономерности течения газов (уравнение неразрывности, уравнение Бернулли); истечение газа из неограниченного объема; весовой расход
- •Тест – тренинг – контроль 6 – 1
- •Глава 7. Движение жидкости в пористой среде
- •Методические указания
- •7.1. Основные понятия и определения фильтрации
- •7.2. Основной закон фильтрации и границы его применения
- •7.3. Закон Дарси
- •7.4. Физический смысл к (коэффициента фильтрации)
- •7.5. Приток грунтовой воды к сооружениям
- •7.6. Простейшие случаи установившейся напорной фильтрации несжимаемой жидкости
- •Тест – тренинг - контроль 7-1
- •Раздел 4. Неньютоновские жидкости
- •Методические указания
- •Глава 8. Режимы движения вязкопластичной
- •8.2. Вязкопластичные жидкости и их свойства
- •Режимы движения вязкопластичной жидкости
- •8.4 Роль бурового раствора в б.Н.Г.С. Условия выноса разбуренной породы на поверхность
- •8.5 Турбобур
- •Раздел 5. Основы термодинамики
- •Глава 9. Основные газовые законы. Теплоемкость
- •Методическое указание
- •9.1. Основные определения и законы идеальных газов.
- •Закон Гей-Люссака
- •Закон Шарля
- •Уравнение состояния идеальных газов.
- •Закон Авогадро
- •Уравнение Менделеева
- •Тест - тренинг - контроль 9-1
- •4. Изотермический
- •9.2. Газовые смеси. Теплоемкость смеси
- •9.3. Понятие газовой смеси. Парциальное давление. Основные характеристики смеси
- •9.4. Теплоемкость: виды, истинная и средняя. Теплоемкость
- •Контрольные вопросы:
- •Тест – тренинг - контроль 9 -2
- •9.5. Внутренняя энергия. Энтальпия. Принцип эквивалентности Методические указания
- •Энтальпия, как функция температуры
- •Тест – тренинг - контроль 9-3
- •Глава 10. Термодинамические процессы изменения состояния
- •Методическое указание
- •10.1. Классификация термодинамических процессов.
- •3. Изотермический процесс.
- •4. Адиабатный процесс.
- •5. Политропный процесс
- •Тест – тренинг - контроль 10-1
- •10.2. Второе начало (закон) термодинамики
- •Математическая запись закона
- •Энтропия
- •Контрольные вопросы:
- •Глава 11. Теоретические циклы паросиловых и холодильных установок двигателей внутреннего сгорания
- •Методические указания
- •11.1 Простейшая схема п.С.У.
- •11.2. Цикл Ренкина. Пути повышения экономичности п.С.У.
- •11.3. Цикл компрессорной холодильной установки
- •11.4. Теоретические циклы д.В.С. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания
- •4.) Цикл со смешанным подводом количества тепла (Цикл Тринклер)
- •11.5. Циклы газотурбинных установок. Цикл гту
- •Тест – тренинг - контроль 11-1
- •Тест – тренинг - контроль 11-2
- •Глава 12. Термодинамические процессы компрессорных машин
- •Методические указания
- •12.1. Классификация компрессоров
- •12.2. Основные процессы работы одноступенчатого поршневого компрессора
- •12.3. Основные характеристики работы поршневого компрессора
- •12.4. Двухступенчатый компрессор
- •12.5 Достоинства и недостатки компрессоров
- •Контрольные вопросы:
- •Тест – тренинг - контроль 12-1
- •Глава 13. Водяной пар. Свойства водяного пара. Дросселирование газов и паров.
- •Методические указания
- •13.1. Процесс парообразования. Виды пара:
- •Тест – тренинг - контроль № 13 – 1
- •13.2. Истечение газов, дроссель – эффект.
- •Методическое указание
- •Раздел 6. Теплообмен.
- •Глава 14. Законы теплообмена.
- •14.1. Виды теплообмена. Формы передачи тепла.
- •14. 2. Передача теплоты теплопроводностью через плоскую однослойную и многослойную стенки
- •14. 3. Основной закон конвективного теплообмена
- •14.4. Теплообмен излучением между твердыми телами
- •14. 5. Теплопередача через плоскую и криволинейную однослойную и многослойную стенки
- •14.6.Теплопередача при переменных температурах (расчет теплообменных аппаратов)
- •Контрольные вопросы:
- •Глава 15. Топливо, продукты сгорания,
- •15.1. Топливо. Продукты сгорания.
- •15.2. Понятие о котельной установке, котельном агрегате и
- •15.3. Основные параметры работы парового котельного агрегата
- •15.4. Основные теории массопередачи
- •15. 5. Понятия о равновесии между фазами
- •15.6. Основное уравнение массопередачи
- •15.7. Основные законы термодинамики равновесных систем
- •Раздел 7. Массообмен
- •Глава 16. Основные законы равновесных систем и
- •16.1. Основные теории массопередачисистемы
- •16. 2. Абсорбция и десорбция
- •1. Сущность процесса абсорбции и десорбции
- •2. Сущность процесса экстракции
- •3. Сущность процесса адсорбции
- •2. Характеристики адсорбентов
- •Контрольные вопросы:
- •Тест – тренинг - контроль 16 – 1
Тест – тренинг - контроль 5-1
ВОПРОСЫ |
ОТВЕТЫ |
1. Тип насадка, увеличивающий расход жидкости и уменьшение скорости. |
1. Конический расходящийся 2. Коноидальный 3. Внешний цилиндрический 4. Внутренний цилиндрический 5. Правильного ответа нет |
2. Укажите формулу Торричелли при истечении жидкости из отверстий. |
1.
2.
3.
4. Правильного ответа нет |
3. Укажите тип насадка, который дает наибольшие выходные скорости и расходы: |
1. Коноидальный 2. Цилиндрический внешний 3. Конический сходящийся 4. Правильного ответа нет
|
4. Укажите, чему равен коэффициент истечения в расходящихся насадках. |
1. μ = 0, 95 2. μ = 0, 45 3. μ = 0, 18 4. Правильного ответа нет |
5. Укажите уравнение расхода жидкости. |
1.
2.
3.
4. Правильного ответа нет |
КЛЮЧ ОТВЕТОВ:
№ теста |
Вопросы |
||||
№ 5-1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Ответы |
1 |
1,2 |
1 |
1 |
1 |
Глава 6. Газодинамика.
Понятия: газовая динамика; закономерности течения газов (уравнение неразрывности, уравнение Бернулли); истечение газа их неограниченного объема; весовой расход.
В разделе дано краткое представление газодинамики и основные уравнения.
Методические указания
В разделе прослеживается связь теоремы механике об изменении количества движения и уравнения состояния для определения массового расхода. Связь основного уравнения гидродинамики с уравнением состояния идеального газа влияния скорости на плотность и массовый расход.
6.1. Понятия: газовая динамика; закономерности течения газов (уравнение неразрывности, уравнение Бернулли); истечение газа из неограниченного объема; весовой расход
Из
уравнения состояния идеального газа
рν
= RT,
где
=
ν = W/m
―
удельный объем, м³/кг, R – газовая постоянная, следует, что плотность газа
ρ = m/V = р/RT.
Движение газа, имеющего давление р, по трубопроводу сопровождается
трением, следовательно, давление вдоль потока падает, объем газа по закону
Бойля – Мариотта (рν = const) увеличивается (газ расширяется), плотность ρ умень-
шается, а скорость υ увеличивается из условия постоянства массового расхода Qm
вдоль потока:
Qm/S
= υρ; υ =
. (6.1)
При отсутствии теплообмена с внешней средой процесс расширения газа
при движении будет адиабатным, а при интенсивном теплообмене температура газа
вдоль трубы остается постоянной, т.е. происходит изотермический процесс. Чем
короче газопровод, тем ближе процесс расширения газа к адиабатному. Будем счи-
тать, что процесс расширения газа в газопроводе изотермический. Выразим число Re
через Qm и динамическую вязкость μ = νρ:
Re = υd/ν = 4 Qm/πdμ. (6.2)
Применяя к движению газа теорему механики об изменении количества
движения и используя уравнение состояния, получаем выражение массового расхода:
Qm
=
,
(6.3)
где рн – начальное давление в газопроводе.
В длинных газопроводах при движении газа с дозвуковыми скоростями
λl/d >> 2 ln (рн/р). в этом случае массовый расход
Qm
=
.
(6.4)
При расчетах газопроводов низкого давления обычно длину газопровода l
выражают в м, давление р в мм. вод. ст., объемный расход Q в м³; температуру t
принимают равной 0º. Тогда объемный расход при нормальных условиях
Qо
= 0, 125 d²
,
(6.5)
где рк – конечное давление в газопроводе длиной l и диаметром d; ρо – плотность
газа при температуре 0º С.
Потери давления в газопроводах среднего и высокого давления определяют
с учетом сжимаемости газа. Газопроводы низкого давления рассчитывают как трубо-
проводы, в которых течет несжимаемая жидкость.
Основное уравнение для расчета потерь газопроводов среднего и высокого
давления:
рн²
– рк²
= 1, 62 ро
λ
,
(6.6)
где ро, То – соответственно давление и температура газа при нормальных условиях.
Потери давления по длине газопроводов низкого давления:
рн
– рк
= 0, 81 λ
.
(6.7)
Разделив левую и правую части формулы (6.5) соответственно на левую
и правую части формулы (6.6), получим
.
(6.8)
Контрольные вопросы:
1. Как определяют потери низкого и высокого давления в газопроводе? [с учетом
сжимаемости газа]
2. Как производят расчет газопроводов низкого давления?
3. Каким считается процесс расширения в газопроводах?
4. Для вывода какого уравнения применяют теорему механики «об изменении количества
движения»?
5.Что является рабочей средой пмевмосистемы?