Внимание! Размещенный на сайте материал имеет информационно - познавательный характер, может быть полезен студентам и учащимся при самостоятельном выполнении работ и не является конечным информационным продуктом, предоставляемым на проверку.

Гидростатика и гидродинамика (3 контрольные работы по 6 задач)

в каталог

Контрольная работа №1

Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 Задача 6

 

Контрольная работа №2

Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 Задача 6

 

Контрольная работа №3

Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 Задача 6

 

Контрольная работа №1

Задача 1

Определить давление воздуха в напорном баке по показанию ртутного манометра. Какой высоты Н должен быть пьезометр для измерениятого же давления Р0? Высоты h, h1, h2. Плотность воды 1000 кг/м³, ртути 13600 кг/м³.

Результат выразить в Па, кгс/см², мм.рт.ст

вар.

h, м

hb м

h2, м

Вар 1

5,3

4,2

2,3

Вар 2

2,5

1,7

0,5

Вар 3

5,1

4,5

2,3

Вар 4

3,6

2,8

1,6

Вар 5

4,8

3,5

1,3

Вар 6

2,3

1,5

0,3

Вар 7

3,4

2,8

1,4

Вар 8

4,6

3,3

1,3

Вар 9

3,9

2,8

1,6

Вар10

2,8

1,4

0,6

Вар11

3,7

2,6

1,4

Вар12

2,2

1,2

0,4

Вар13

3,5

2,4

1,2

Вар14

3,3

2,5

0,5

Вар15

3,2

2,2

1,4

 

вар.

h, м

hb м

h2, м

Вар16

4,2

3,4

0,8

Вар17

3,8

2,7

1,5

Вар18

2,8

1,4

1,0

Вар19

1,8

1,2

0,4

Вар20

2,4

1,8

0,8

Вар21

4,4

3,2

1,2

Вар22

5,2

4,1

2,2

Вар23

2,6

1,8

0,6

Вар24

4,9

4,2

2,1

Вар25

2,4

1,6

0,4

Вар26

4,7

3,4

1,2

Вар27

3,6

2,5

1,3

Вар28

1,6

1,2

0,8

Вар29

2,4

1,4

0,8

Вар30

3,4

2,3

1,1

 

 


Определить избыточное давление воды в трубе по показаниям батарейного ртутного манометра. Отметки уровней ртути от оси трубы: z1, z2, z3, z4. Плотность воды - 1000кг/м3, ртути - 13600кг/м3. 

 

Z1, м

Z2, м

Z3, м

Z4, м

вар.

 

 

 

 

вар 1

1,75

3

1,5

2,5

вар 2

1,8

3,1

1,6

2,6

вар 3

1,85

3

1,5

2,8

вар 4

1,9

4,2

1,1

3,6

вар 5

3,6

6,4

2,4

5,2

вар 6

1,8

3,6

0,8

2,8

вар 7

2,8

3,4

2,2

3,2

вар 8

1,8

2,6

1,6

2,2

вар 9

4,6

6,8

2,6

5,8

вар10

1,8

3,6

0,4

2,4

вар11

3,5

7,8

2,3

6,4

вар12

2,8

6,8

1,8

4,5

вар13

5,6

7,4

4,8

6,8

вар14

1,6

3,6

0,4

2,8

вар15

3,2

4,4

2,3

3,6

 

Z1, м

Z2, м

Z3, м

Z4, м

вар.

 

 

 

 

вар16

4,2

7,2

3,2

5,6

вар17

1,4

3,8

0,6

2,6

вар18

1,6

2,8

0,89

2,2

вар19

2,2

5,8

1,4

3,6

вар20

0,8

2,4

0,4

1,6

вар21

3,6

6,8

2,8

5,6

вар22

1,4

2,8

0,8

1,8

вар23

4,8

6,8

2,4

5,8

вар24

2,8

3,6

1,4

2,6

вар25

1,8

2,8

1,2

2,5

вар26

2,2

4,4

1,6

3,8

вар27

1,7

3,8

0,8

2,8

вар28

1,7

3

1,5

2,5

вар29

1,8

3,1

1,6

2,6

вар30

1,8

3

1,5

2,8

 

 


Задача 3

Определить давление в гидросистеме и вес груза G, лежащего на поршне 2, если для его подъема к поршню 1 приложена сила F. Диаметры поршней: D, d. Разностью высот пренебречь. 

 

F, кН

D,

d, мм

вар.

 

мм

 

Вар 1

1

150

50

Вар 2

12

250

50

Вар 3

3

270

50

Вар 4

0,5

150

20

Вар 5

5

280

135

Вар 6

0,8

260

135

Вар 7

6

230

115

Вар 8

6

350

115

Вар 9

5

240

125

Вар 10

4

140

25

Вар 11

2

150

30

Вар 12

6

100

50

Вар 13

12

250

110

Вар 14

2

380

145

Вар 15

3

290

150

 

F, кН

D,

d, мм

вар.

 

мм

 

Вар 16

2

260

130

Вар 17

6

370

140

Вар 18

3

150

30

Вар 19

4

280

145

Вар 20

7

160

20

Вар 21

2

260

140

Вар 22

5

280

135

Вар 23

1,8

360

235

Вар 24

7

330

115

Вар 25

6

350

115

Вар 26

8

140

70

Вар 27

4

140

15

Вар 28

3

250

130

Вар 29

6

210

50

Вар 30

4

280

35

 

 


Задача 4

Определить давление р1 жидкости, которую необходимо подвести к гидроцилиндру, чтобы преодолеть усилие, направленное вдоль штока F. Диаметры: цилиндра D, штока d. Давление в бачке р0, высота Н0. Силу трения не учитывать. Плотность жидкости р = 800 кг/м3. 

 

вар.

F,кH

D,

мм

d, мм

Ро,

кПа

Но,

м

Вар 1

1

50

25

50

5

Вар 2

12

150

50

95

3

Вар 3

3

70

35

90

3

Вар 4

0,5

50

20

10

12

Вар 5

5

80

35

70

1

Вар 6

0,8

60

35

20

15

Вар 7

6

30

15

35

3

Вар 8

6

50

15

40

8

Вар 9

5

40

25

95

9

Вар10

4

40

25

85

10

Вар11

2

50

30

85

16

Вар12

6

100

50

30

6

Вар13

12

50

10

65

12

Вар14

2

80

45

45

8

Вар15

3

90

50

35

9

 

вар.

F, кH

D,

мм

d, мм

Ро,

кПа

Но,

м

Вар16

2

60

30

100

4

Вар17

6

70

40

60

6

Вар18

3

50

30

75

11

Вар19

4

80

45

80

2

Вар20

7

60

20

50

7

Вар21

2

60

40

65

12

Вар22

5

80

35

70

1

Вар23

1,8

60

35

20

15

Вар24

7

30

15

35

3

Вар25

6

50

15

40

8

Вар26

8

140

70

95

9

Вар27

4

40

15

85

10

Вар28

3

50

30

85

16

Вар29

6

10

5

30

6

Вар30

4

80

35

70

1

 

 


 

Задача 5
 

Вертикальный цилиндрический сосуд заполнен водой, находящейся под избыточным давлением, характеризуемым показанием пьезометра h. Нижнее днище сосуда плоское, верхнее имеет форму полусферы.
Определить Rz, отрывающую верхнее днище от цилиндрической части, и силу Rx, разрывающую цилиндрическую часть сосуда по образующей, если диаметр сосуда D, высота цилиндрической части H.
Построить эпюру давления на верхнюю часть, стенки и днище сосуда. 

Эпюра давления представлена в общем виде

 

вар.

h, м

D, м

H, м

Вар 1

5

2

3

Вар 2

1,5

5,6

0,5

Вар 3

7

2,5

4,1

Вар 4

6

1,5

2,3

Вар 5

12

4

1,5

Вар 6

1,3

3,4

0,3

Вар 7

12

2,8

0,2

Вар 8

4

3,3

2,6

Вар 9

2

5,3

0,5

Вар 10

13

5,5

0,9

Вар 11

9,5

4,5

2,5

Вар 12

3,6

5,5

1,4

Вар 13

9,1

4,5

2,8

Вар 14

5,2

5,5

4,6

Вар 15

3,8

4,5

1,8

 

вар.

h, м

D, м

H, м

Вар 16

22

2,0

4,5

Вар 17

1,4

4,2

0,4

Вар 18

1,1

1,3

0,1

Вар 19

17

3,0

5,5

Вар 20

6,3

0,5

4,2

Вар 21

1,3

5,5

0,3

Вар 22

9

4,5

6,3

Вар 23

8

3,5

3,2

Вар 24

18

1,2

3,2

Вар 25

4

0,6

0,8

Вар 26

9

0,5

1,6

Вар 27

8,5

2,3

5,8

Вар 28

7,2

2,4

0,8

Вар 29

6,4

4,8

2,2

Вар 30

3,8

1,8

1,2

 

 


 

Задача 6

Определить силы, действующие на верхние FB и нижние FH болты крышки, которая имеет форму прямоугольника высотой а и шириной b. Показание ртутного вакуумметра hрт, высота h. 

 

вар.

A, м

b, м

hрт

мм

h, м

Вар 1

5,0

12

150

2,0

Вар 2

1,5

3,2

162

5,6

Вар 3

7,0

8,5

195

2,5

Вар 4

6,5

9,6

174

1,5

Вар 5

12

14

186

4,0

Вар 6

1,3

2,3

223

3,4

Вар 7

12

18

258

2,8

Вар 8

4,6

5,2

365

3,3

Вар 9

2,3

8,7

198

5,3

Вар10

13

15

236

5,5

Вар11

9,5

11

247

4,5

Вар12

3,6

5,6

285

5,5

Вар13

9,1

14

264

4,5

Вар14

5,2

8,9

175

5,5

Вар15

3,8

7,6

180

4,5

 

вар.

A, м

b, м

hрт

мм

h, м

Вар16

2,2

5,6

157

2,0

Вар17

1,4

2,8

220

4,2

Вар18

1,1

3,6

210

1,3

Вар19

1,7

3,7

315

3,0

Вар20

6,3

12

161

0,5

Вар21

1,3

4,6

172

5,5

Вар22

9,0

13

168

4,5

Вар23

8,4

14

142

3,5

Вар24

1,8

6,5

175

1,2

Вар25

4,2

9,2

220

0,6

Вар26

9,3

16

425

0,5

Вар27

8,5

12

160

2,3

Вар28

7,2

8,5

141

2,4

Вар29

6,4

7,3

162

4,8

Вар30

3,8

4,6

156

1,8

 

 


 

Контрольная работа №2

Задача 1

Из напорного бака вода течет по трубе диаметром d1 и затем вытекает в атмосферу через насадок (брандспойт) с диаметром выходного отверстия d2. Избыточное давление воздуха в баке р0; высота H. Пренебрегая потерями энергии, определить скорости течения воды в трубе v1 и на выходе из насадка v2 

 

вар.

d1, мм

d2, мм

H, м

Ро, кПа

Вар 1

15

4

2,3

110

Вар 2

20

7

1,5

120

Вар 3

50

25

2,3

130

Вар 4

60

20

1,6

140

Вар 5

18

5

1,3

150

Вар 6

20

10

3,3

160

Вар 7

40

20

1,4

170

Вар 8

60

30

1,3

180

Вар 9

30

20

1,6

190

Вар 10

80

40

5,6

200

Вар 11

70

35

1,4

210

вар 12

20

12

5,4

220

Вар 13

35

20

1,2

230

Вар 14

40

25

2,5

240

Вар 15

30

20

1,4

250

 

вар.

d1, мм

d2, мм

H, м

Po

кПа

Вар 16

40

30

5,8

265

Вар 17

38

27

1,5

275

Вар 18

28

14

1,6

285

Вар 19

18

12

6,4

295

Вар 20

24

10

3,8

315

Вар 21

40

30

1,2

325

Вар 22

50

30

2,2

335

Вар 23

60

40

0,6

325

Вар 24

50

40

2,1

315

Вар25 

20

10

0,4

185

Вар 26

40

30

1,2

175

Вар 27

30

2,5

1,3

155

Вар 28

60

40

0,8

145

Вар 29

40

10

0,8

140

Вар 30

30

15

1,1

135

 

 


 

Задача 2

Определить расход керосина, вытекающего из бака по трубопроводу диаметром d, если избыточное давление воздуха в баке р0; высота уровня Н0; высота подъема керосина в пьезометре, открытом в атмосферу, H. Потерями энергии пренебречь. Плотность керосина р = 800кг/м3. 

 

вар.

d, мм

Но, м

Н, м

Ро,

кПа

Вар 1

15

2,3

4

26

Вар 2

20

1,5

7

27

Вар 3

50

0,3

2

28

Вар 4

60

1,6

2

29

Вар 5

18

1,3

5

31

Вар 6

20

3,3

8

32

Вар 7

40

1,4

2

33

Вар 8

60

1,3

3

32

Вар 9

30

1,6

4

31

Вар 10

80

0,6

4

18

Вар 11

70

1,4

3

17

Вар 12

20

0,4

2

15

Вар 13

35

1,2

2

14

Вар 14

40

1,5

2

14

Вар 15

30

1,4

2

13

 

вар.

d, мм

Но, м

Н, м

Ро,

кПа

Вар 16

40

0,8

3

11

Вар 17

38

1,5

7

12

Вар 18

28

1,6

4

13

Вар 19

18

0,4

2

14

Вар 20

24

0,8

2

15

Вар 21

40

1,2

3

16

Вар 22

50

2,2

3

17

Вар 23

60

0,6

4

18

Вар 24

50

2,1

4

19

Вар 25

20

0,4

1

20

Вар 26

40

0,2

3

21

Вар 27

30

1,3

5

22

Вар 28

60

0,8

4

23

Вар 29

40

0,8

1

24

Вар 30

30

1,1

3

25

 

 


 

Задача 3

Вода перетекает из напорного бака, где избыточное давление воздуха р1, в открытый резервуар по короткой трубе диаметром d, на которой установлен кран. Чему должен быть равен коэффициент сопротивления крана для того, чтобы расход воды составлял Q? Высоты уровней Н1 и H2. Учесть потерю напора на входе в трубу (ξвх) и на выходе из трубы (внезапное расширение). 

 

Р1

d,

Q,

ξ вх

Hi,

H2,

вар

МПа

мм

л/с

 

м

м

Вар 1

0,15

20

4,5

0,6

1

3

Вар 2

0,22

15

7,6

0,7

1

2

Вар 3

0,51

30

3,5

0,8

2

3

Вар 4

0,62

60

8,2

0,9

2

4

Вар 5

0,18

30

9,5

0,1

2

5

Вар 6

0,23

35

8,7

0,2

3

5

Вар 7

0,44

40

9,2

0,3

3

6

Вар 8

0,61

30

7,3

0,2

3

4

Вар 9

0,33

60

8,4

0,1

1

5

Вар 10

0,28

60

9,4

0,8

1

4

Вар 11

0,17

40

6,3

0,7

1

3

Вар 12

0,32

40

5,2

0,5

1

2

Вар 13

0,35

20

6,2

0,4

2

3

Вар 14

0,45

50

7,2

0,4

2

4

Вар 15

0,32

40

8,2

0,3

2

6

 

Р1

d,

Q,

ξ вх

Hi,

H2,

вар.

МПа

мм

л/с

 

м

м

Вар 16

0,34

80

10,3

0,1

2

6

Вар 17

0,38

15

7,3

0,2

3

4

Вар 18

0,28

40

8,4

0,3

3

5

Вар 19

0,18

50

9,2

0,4

3

6

Вар 20

0,24

80

7,2

0,5

4

6

Вар 21

0,24

70

6,3

0,6

4

8

Вар 22

0,35

25

12,3

0,7

4

7

Вар 23

0,36

60

7,4

0,8

1

3

Вар 24

0,45

30

8,4

0,9

1

4

Вар 25

0,42

40

9,1

0,5

2

5

Вар 26

0,34

50

5,3

0,1

2

6

Вар 27

0,35

60

8,5

0,2

4

9

Вар 28

0,36

70

9,4

0,3

3

9

Вар 29

0,54

80

6,1

0,4

3

8

Вар 30

0,43

50

5,3

0,5

3

7

 

 


Задача 4

Определить расход жидкости, вытекающей из трубы диаметром d через плавное расширение (диффузор) и далее по трубе диаметром D в бак. Коэффициент    сопротивления
диффузора 0,2 (отнесен к скорости в трубе), показание манометра рм; высота h; Н; плотность жидкости р = 1000 кг/м3. Учесть потери на внезапное расширение, потерями на трение пренебречь, режим течения считать турбулентным. 
 

вар

d,

мм

D,

мм

,

кПа

h, м

H, м

Вар 1

20

40

15

0,5

3

Вар 2

15

30

22

0,2

2

Вар 3

30

50

51

0,3

3

Вар 4

60

70

62

0,1

4

Вар 5

30

40

18

0,2

5

Вар 6

35

50

23

0,3

5

Вар 7

40

60

44

0,4

6

Вар 8

30

50

61

0,1

4

Вар 9

60

80

33

0,2

5

Вар 10

60

90

28

0,3

4

Вар 11

40

60

17

0,1

3

Вар 12

40

70

32

0,1

2

Вар 13

20

30

35

0,2

3

Вар 14

50

70

45

0,3

4

Вар 15

40

60

32

0,6

6

 

d,

D,

,

h, м

H2,

вар.

мм

мм

кПа

 

м

Вар 16

8

10

34

0,1

6

Вар 17

15

35

38

0,2

4

Вар 18

40

70

28

0,3

5

Вар 19

50

70

18

0,4

6

Вар 20

8

20

24

0,5

6

Вар 21

7

10

24

0,6

8

Вар 22

25

40

35

0,7

7

Вар 23

60

70

36

0,8

3

Вар 24

30

50

45

0,9

4

Вар 25

40

60

42

0,5

5

Вар 26

50

70

34

0,1

6

Вар 27

60

80

35

0,2

9

Вар 28

7

15

36

0,3

9

Вар 29

8

20

54

0,4

8

Вар 30

50

70

43

0,5

7

 

 


Задача 5

Вода по трубе подается в резервуар A, откуда через сопло диаметром d1 = 8 мм перетекает в резервуар Б. Далее через внешний цилиндрический насадок d2= 10 мм вода попадает в резервуар В и, наконец, вытекает в атмосферу    через    внешний
цилиндрический насадок d3 = 6 мм. При этом H, b. Определить расход воды через систему и перепады уровней h1 и h2. Коэффициенты истечения принять: μ1= 0,97, μ2= μ3= 0,82 
 

di,

d2,

d3,

H, м

ь,

вар.

мм

мм

мм

 

мм

Вар 1

5

10

3

1,5

35

Вар 2

5

15

2

1,2

25

Вар 3

6

10

5

1,3

35

Вар 4

6

12

4

1,1

45

Вар 5

7

15

3

1,2

55

Вар 6

5

8

3

1,3

55

Вар 7

8

10

4

1,4

65

Вар 8

12

15

8

1,1

45

Вар 9

15

20

10

1,2

55

Вар 10

12

15

8

1,3

45

Вар 11

8

10

6

1,1

35

Вар 12

8

10

4

1,1

25

Вар 13

12

15

8

1,2

35

Вар 14

15

20

10

1,3

45

Вар 15

12

15

8

1,6

65

 

di,

d2,

d3,

H, м

ь,

вар.

мм

мм

мм

 

мм

Вар 16

8

10

4

1,1

25

Вар 17

10

15

8

1,2

45

Вар 18

15

20

10

1,3

55

Вар 19

10

15

8

1,4

65

Вар 20

10

15

6

1,5

65

Вар 21

8

10

5

1,6

25

Вар 22

12

15

9

1,7

35

Вар 23

12

20

10

1,8

35

Вар 24

12

15

6

1,9

45

Вар 25

8

10

3

1,5

55

Вар 26

10

15

4

1,1

25

Вар 27

12

15

6

1,2

25

Вар 28

15

20

12

1,3

25

Вар 29

12

15

8

1,4

35

Вар 30

8

10

5

1,5

45

 

 


Задача 6

Определить диаметр отверстия дросселя, установленного на сливе из гидроцилиндра, при условии движения штока цилиндра под действием внешней нагрузки F со скоростью v. Диаметры: штока dm, цилиндра D, коэффициент расхода дросселя л, плотность жидкости р=850 кг/м3, давление на сливе рс. 

вар.

F,

кН

v, мм/с

dш, мм

D,

мм

μ

Рс

МПа

Вар 1

50

100

30

60

0,35

0,34

Вар 2

50

150

20

40

0,25

0,38

Вар 3

60

100

50

100

0,35

0,28

Вар 4

60

120

40

80

0,45

0,18

Вар 5

70

150

30

60

0,55

0,24

Вар 6

50

280

30

60

0,55

0,24

Вар 7

80

210

40

80

0,65

0,35

Вар 8

120

215

80

160

0,45

0,36

Вар 9

150

220

10

20

0,55

0,45

Вар 10

120

215

80

150

0,45

0,42

Вар 11

80

210

60

110

0,35

0,34

Вар 12

80

210

40

90

0,25

0,35

Вар 13

120

215

80

140

0,35

0,36

Вар 14

150

220

10

30

0,45

0,54

Вар 15

120

215

80

130

0,65

0,43

 

вар.

F,

кН

v, мм/с

dш, мм

D,

мм

μ

Рс

МПа

Вар 16

80

210

40

80

0,25

0,25

Вар 17

100

215

80

120

0,45

0,22

Вар 18

150

220

10

20

0,55

0,52

Вар 19

100

215

80

160

0,65

0,62

Вар 20

100

215

60

120

0,65

0,28

Вар 21

80

210

50

100

0,25

0,23

Вар 22

120

215

90

180

0,35

0,44

Вар 23

120

220

10

25

0,35

0,62

Вар 24

120

215

60

120

0,45

0,33

Вар 25

80

210

30

60

0,55

0,28

Вар 26

100

215

40

80

0,25

0,27

Вар 27

120

215

60

120

0,25

0,32

Вар 28

150

220

10

20

0,25

0,35

Вар 29

120

215

80

160

0,35

0,45

Вар 30

80

210

50

100

0,45

0,32

 

 


 

Контрольная работа №3

Задача 1

В процессе расширения с подводом теплоты Q 1 кг воздуха совершает работу, равную L. Определить изменение температуры воздуха в процессе. Пренебрегая зависимостью теплоемкости от температуры. Если теплоемкость воздуха равна 0,722 кДж/(кгК). 

вар.

Q,

МДж

L, кДж

1

0,25

123

2

0,22

124

3

0,52

125

4

0,12

26

5

0,28

27

6

0,23

28

7

0,44

129

8

0,08

30

9

0,33

131

10

0,28

32

11

0,07

33

12

0,12

34

13

0,35

135

14

0,15

36

15

0,32

137

 

Q,

L,

вар.

МДж

кДж

16

0,14

45

17

0,18

44

18

0,28

143

19

0,18

42

20

0,24

141

21

0,24

140

22

0,35

139

23

0,36

138

24

0,15

37

25

0,12

36

26

0,14

35

27

0,05

39

28

0,06

54

29

0,14

35

30

0,23

134

 

 


Задача 2

Определить изменение температуры нефтяного масла, массой т, при его нагревании и перемешивании, если известно, что количество подводимой теплоты равно Q и работа перемешивания равная L. Теплоемкость масла 2 кДж/(кг*К). 

вар.

т, кг

Q,

кДж

L, кДж

1

11

250

45

2

12

220

44

3

19

520

43

4

18

120

42

5

17

280

41

6

23

230

40

7

90

440

39

8

23

800

38

9

45

330

37

10

53

280

36

11

42

700

35

12

13

120

39

13

11

350

54

14

23

150

35

15

15

320

34

 

т, кг

Q,

L,

вар.

 

кДж

кДж

16

90

140

23

17

45

180

24

18

65

280

25

19

78

180

26

20

63

240

27

21

90

240

28

22

23

350

29

23

25

360

30

24

43

150

31

25

21

120

32

26

26

140

33

27

78

500

34

28

65

600

35

29

54

140

36

30

52

230

37

 

Задача 3

Определить величину теоретической работы сжатия воздуха в компрессоре, изменение внутренней энергии и энтропии для следующих вариантов процесса сжатия а) по изотерме; б) по адиабате (коэффициент адиабаты для воздуха k=1,4); в) по политропе с показателем n. Расход сжимаемого воздуха G; начальное давление p1; начальная температура t1; степень повышения давления λ =p2/p1. Показать все процессы сжатия в p-V, T-S диаграммах. Расчеты вести при постоянном значении теплоемкости воздуха

вар.

Р1

МПа

G,

кг/мин

n

λ =p1/p2

t1

0С

1

0,25

23

0,89

6,6

8

2

0,22

24

1,11

5,6

9

3

0,52

25

0,92

4,6

10

4

0,12

26

1,26

4,5

11

5

0,28

27

1,95

5,5

12

6

0,23

28

1,32

6,5

13

7

0,44

29

0,91

6,3

14

8

0,08

30

1,12

5,3

15

9

0,33

31

0,96

9,3

16

10

0,28

32

1,84

1,2

17

11

0,07

33

1,53

4,9

18

12

0,12

34

1,24

2,7

18

13

0,35

35

1,56

5,6

7

14

0,15

36

1,86

8,9

17

15

0,32

37

0,73

7,6

16

 

вар.

Р1

МПа

G,

кг/мин

n

λ =p1/p2

t1

0С

16

0,14

45

0,75

5,8

15

17

0,18

44

0,77

4,9

14

18

0,28

43

1,23

6,6

13

19

0,18

42

1,06

8,7

16

20

0,24

41

1,12

7,8

15

21

0,24

40

0,78

9,6

19

22

0,35

39

1,36

5,9

18

23

0,36

38

1,08

4,8

17

24

0,15

37

1,09

2,9

16

25

0,12

36

1,23

9,7

15

26

0,14

35

1,96

3,6

14

27

0,05

39

1,86

8,7

13

28

0,06

54

0,89

1,9

12

29

0,14

35

1,67

8,6

11

30

0,23

34

1,78

4,3

10

 

Задача 4

Определить массу воздуха, конечный объем, температуру, работу, количество отведенной теплоты, изменение внутренней энергии и энтропии, если воздух объемом V1, с начальным давлением р1 и начальной температурой t1 сжимается до изменения объема в е раз. Сжатие происходит по изотерме, адиабате и политропе с показателем политропы п. Для каждого из процессов изобразить процессы сжатия в p-V и T-S диаграммах. Результаты расчетов свести в таблицу. 

вар.

Р1

МПа

V1, м3

n

ε

ti, X

1

0,14

63

0,75

16

15

2

0,11

74

0,77

36

14

3

0,20

85

1,23

26

13

4

0,10

56

1,06

15

16

5

0,09

37

1,12

13

15

6

0,08

68

0,78

15

19

7

0,07

79

1,36

23

18

8

0,06

50

1,08

13

17

9

0,15

61

1,09

13

16

10

0,12

42

1,23

22

15

11

0,14

53

1,96

29

14

12

0,05

64

1,86

27

13

13

0,06

85

0,89

36

12

14

0,14

96

1,67

29

11

15

0,23

47

1,78

36

10

 

вар.

P1

МПа

V1, м3

n

ε

ti, х

16

0,05

55

0,89

28

8

17

0,12

64

1,11

41

9

18

0,22

43

0,92

26

10

19

0,12

52

1,26

27

11

20

0,28

61

1,95

18

12

21

0,23

60

1,32

16

13

22

0,06

79

0,91

29

14

23

0,08

88

1,12

18

15

24

0,08

97

0,96

39

16

25

0,28

76

1,84

27

17

26

0,07

85

1,53

16

18

27

0,12

79

1,24

27

18

28

0,15

64

1,56

19

7

29

0,15

85

1,86

10

17

30

0,32

84

0,73

11

16

 

Задача 5

Поверхность теплообменного аппарата площадью F состоит из листовой стали с коэффициентом теплопроводности λст=17 Вт/(м*К), толщиной δст, изолирована слоем листового асбеста толщиной δас (λас=0,1163 Вт/(м*К)),и слоем минеральной ваты толщиной δм.в. (λм.в.=0,0465 Вт/(м*К)). Определить тепловой поток через стенку аппарата и температуры на поверхностях слоев, если температура внутренней поверхности стенки tB, наружной поверхности изоляции tH. Изобразить схематически график распределения температур по толщине аппарата. Рассчитать толщину слоя стеклянной ваты(λс.в=0,0372 Вт/(м*К)), который необходимо положить вместо асбеста и минеральной ваты, чтобы изолирующие действия
конструкции осталось без изменения. 

F,

δст,

δас,

δм.в

tH

вар.

м2

мм

мм

мм

0С

0С

1

14

6,3

75

116

150

40

2

11

7,4

77

316

140

45

3

20

8,5

53

126

130

56

4

10

5,6

66

115

160

57

5

90

3,7

22

131

150

40

6

80

6,8

78

151

190

50

7

70

7,9

36

231

180

55

8

60

5,0

88

131

170

56

9

15

6,1

79

131

160

60

10

12

4,2

43

221

150

67

11

14

5,3

96

291

140

60

12

56

6,4

86

271

130

70

13

46

8,5

89

361

120

80

14

14

9,6

67

291

110

20

15

23

4,7

78

361

100

40

 

F,

δст,

δас,

δм.в.,

вар.

м2

мм

мм

мм

0С

0С

16

25

5,5

89

179

180

60

17

12

6,4

140

143

191

67

18

22

4,3

92

196

210

60

19

12

5,2

26

186

111

70

20

28

6,1

95

189

112

80

21

23

6,0

32

167

113

45

22

36

7,9

91

178

140

56

23

28

8,8

32

179

150

57

24

18

9,7

96

175

160

40

25

28

7,6

84

177

170

40

26

47

8,5

53

153

180

45

27

12

7,9

24

166

180

56

28

15

6,4

56

122

170

57

29

15

8,5

86

178

170

40

30

32

8,4

73

175

160

45

 

Задача 6

Определить температуру на наружной поверхности утеплителя для наружной стены при температуре в помещении tв, на улице tH, Толщина слоев: фактурный слой (гранит) - δф.с., утеплитель керамзитобетон плотностью 1000 кг/м3 - δут, штукатурка (цементно-песчаный раствор) - δшт. Коэффициенты теплоотдачи на поверхности стенки: αн=23 Вт/(м²°С) и αв=8,7 Вт/(м²°С). Коэффициенты теплопроводности материалов брать из СП 23-101-2000. 

δф.с.,

δут,

δшт

tH,

вар.

мм

мм

мм

0С

0С

1

6

20

6

20

-15

2

7

25

6

21

-10

3

5

30

2

22

-11

4

6

35

5

20

-16

5

7

40

3

21

-17

6

8

45

5

22

-18

7

7

50

2

20

-19

8

5

55

3

21

-12

9

6

60

3

22

-15

10

4

25

2

20

-17

11

3

30

2

21

-18

12

4

35

7

22

-19

13

5

40

6

20

-20

14

6

25

2

21

-13

15

7

30

3

22

-14

 

δст5

δас,

δм.в

tн

вар.

мм

мм

мм

0С

0С

16

5

20

2

20

-12

17

4

25

7

21

-15

18

4

30

6

22

-17

19

5

35

2

20

-18

20

6

40

3

21

-19

21

6

45

2

22

-20

22

9

50

7

20

-13

23

8

40

6

21

-14

24

7

45

6

22

-12

25

6

50

6

20

-15

26

5

55

2

21

-17

27

9

60

5

22

-18

28

6

25

6

20

-19

29

5

30

6

21

-20

30

8

70

2

22

-13

 

 

Автор страницы: admin