- •Обозначение и единицы измерения
- •Тема: Основные определения, краткая история развития науки
- •Жидкость. Гипотеза сплошности среды. Основные физические величины
- •Тема: Основные физические свойства жидкостей
- •Гидростатическое давление и его свойства. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. Поверхности равного давления
- •Закон Паскаля, эпюры давления, силы давления жидкостей на плоские и криволинейные поверхности
- •Тема: Абсолютный и относительный покой жидкости
- •Способы описания движения жидкости, потоки жидкости
- •Напряжения в движущейся вязкой жидкости, уравнение Бернулли для реальной вязкой жидкости, режимы движения жидкости
- •Классификация потерь напора, равномерное и неравномерное движение. Потери напора при равномерном движении жидкости. Ламинарный режим
- •Потери напора при равномерном движении жидкости. Турбулентный режим движения жидкости
- •Потери напора при неравномерном движении жидкости
- •Тема: Расчет простых трубопроводов
- •Расчет трубопровода с последовательным соединением, параллельным, разветвленным, с непрерывной раздачей жидкости
- •Гидравлический расчет длинного трубопровода постоянного диаметра
- •Истечение через малое незатопленное отверстие, коэффициент сжатия струи, скорости и расхода
- •Истечение через насадки
- •Истечение под уровень
- •Истечение при переменном напоре
- •Моделирование гидродинамических явлений. Теория подобия
- •Тема: Критерии гидродинамического подобия
Классификация потерь напора, равномерное и неравномерное движение. Потери напора при равномерном движении жидкости. Ламинарный режим
11.Коэффициент
гидравлического трения для потока
жидкости при средней скорости равной
0,05 м/с, диаметре трубы 0,01 м и
коэффициентом вязкости 10–6 м2/с
составляет
38.Коэффициент
гидравлического трения для потока
жидкости при расходе жидкости равном
40 см3/с,
диаметре трубы 0,03 м и коэффициентом
вязкости 10–6 м2/с
составляет
66.Коэффициент
гидравлического трения для потока
жидкости при расходе жидкости равном
10 см3/с,
диаметре трубы 2 см и коэффициентом
вязкости 10–6 м2/с
составляет
106.Если длина трубы 100 м, скорость движения 0,1 м/с, диаметр трубы 1 см, а коэффициент кинематической вязкости составляет 10–6 м2/с, то потери напора по длине для целого потока реальной жидкости равны
.
123.Если
коэффициент гидравлического трения
равен 0,03, а режим движения ламинарный,
то для потока жидкости значение числа
Рейнольдса равно
182.Если
коэффициент гидравлического трения
составляет 0,08, а режим движения
ламинарный, то число Рейнольдса для
потока жидкости равно
143.Если длина трубы 400 м, скорость движения 5 см/с, диаметр трубы 0,02 м, а коэффициент кинематической вязкости составляет 10–6 м2/с, то потери напора по длине для целого потока реальной жидкости равны
.
167.Коэффициент
гидравлического трения для потока
жидкости при средней скорости равной
0,1 м/с, диаметре трубы 0,015 м и
коэффициентом вязкости 10–6 м2/с
составляет
194.Если длина трубы 400 м, расход жидкости 20 см3/с, диаметр трубы 2 см, а коэффициент кинематической вязкости составляет 10–6 м2/с, то потери напора по длине для целого потока реальной жидкости равны
м.
Потери напора при равномерном движении жидкости. Турбулентный режим движения жидкости
75.Если длина трубы 40 м, расход жидкости 0,20 м3/с, диаметр трубы 0,25 м, а коэффициент гидравлического трения составляет 0,04, то потери напора по длине (в метрах) для потока жидкости равны
9.Если скорость протекающей в трубе жидкости составляет 1,5 м/с, длина трубы 400 м, коэффициент гидравлического трения 0,03 и потери по длине составляют 4 м, то диаметр трубы равен …
.
40.Если
скорость протекающей в трубе жидкости
составляет 0,5 м/с, длина трубы 125 м,
коэффициент гидравлического трения
0,03 и потери по длине составляют 0,38 м,
то диаметр трубы равен
.
65.Если длина трубы 200 м, средняя скорость 1,2 м/с, диаметр трубы 0,125 м, а коэффициент гидравлического трения составляет 0,025, то потери по длине для потока жидкости равны
98.Если скорость протекающей в трубе жидкости составляет 2,5 м/с, диаметр трубы 0,5 м, коэффициент гидравлического трения 0,025 и потери по длине составляют 4,4 м, то длина трубы равна
153.Если длина трубопровода 200 м, расход жидкости 0,10 м3/с, диаметр трубы 0,25 м, а коэффициент гидравлического трения составляет 0,06, то потери по длине для потока жидкости равны
