Главная страница
Навигация по странице:

  • Задана кольцевая система (рис. 5): d

  • курсовая работа. курсовая гидравлика вар 1. Курсовая работа п о д исц ипли н е Ги д р авл и к а и нефтегазовая гидромеханика н а


    Скачать 190.65 Kb.
    НазваниеКурсовая работа п о д исц ипли н е Ги д р авл и к а и нефтегазовая гидромеханика н а
    Анкоркурсовая работа
    Дата22.10.2022
    Размер190.65 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлакурсовая гидравлика вар 1.docx
    ТипКурсовая
    #748170
    страница3 из 3
    1   2   3

    Определить концевые расходы Q2 и Q3 тупикового трубопровода, если заданы: Н =12 м; d1 = 300 мм, d2 = 250 мм, d3 = 150 мм; l1 = 100 м, l2 = 1000 м, l3 = 1300 м.

    Тупиковый трубопровод (см.рис. 4), состоит из магистрального трубопровода 1, питаемого от резервуара А, и двух ответвлений 2 и 3, в конце которых в точках С и D происходит отбор расхода жидкости, вытекающей в атмосферу.

    А




    2

    3

    l2, d2




    1

    Q2




    l1, d1

    B

    C

    D




    Q1




    l3, d3







    Q3


    Рисунок 4 - Схема к гидравлическому расчету тупикового трубопровода.

    Участки 1 и 2 соединены последовательно, т.е. суммарные потери напора на пути АС равны

    . (2.2.3.1)

    Аналогично для участков 1 и 3 на пути АD имеем

    . (2.2.3.2)

    Участки 2 и 3 имеют в начале общую точку В, а истечение жидкости из точек С и D происходит в атмосферу, то можно считать, что участки 2 и 3 соединены параллельно, следовательно

    (2.2.3.3)

    Решение:

    По табл. 2.1 для заданных диаметров труб определяем коэффициенты Аi:

    d1 = 300 мм, А1 = 0,94 с26

    d2 = 250 мм, А2 = 2,58 с26

    d3 = 150 мм, А3 = 45 с26.

    Определяем Q2:






    Определяем полезную мощность:




        1. Расчет кольцевой системы труб



    Задана кольцевая система (рис. 5): d1 = 300 мм, d2 = 250 мм, d3 = 150 мм; l1 = 100 м, l2 = 1000 м, l3 = 1300 м, l4 = 1400 м, Н = 35 м, Q2 = 35 л/с, Q4 = 70 л/с. Определить диаметр d4.

    С




    Н

    Q2

    3

    2







    A

    Q1




    B

    Q3

    Q4

    1



    D

    4





    Рисунок 5 - Схема кольцевого трубопровода с двумя узловыми точками
    Решение:

    Пусть точкой схода будет D (рис. 5). Тогда будем иметь

    , (2.2.4.1)

    (2.2.4.2)

    По условию должно быть

    , (2.2.4.3)

    (2.2.4.4)

    Ветка 2 – 3 представляет последовательно соединенную систему труб, поэтому имеет Q2 = Q3.

    Определяем А4. Значения удельных сопротивлений выбираем из табл. 2.1.

    d2=250мм А2 = 2,58 с26,

    d3=150мм А3 = 45 с26.
    .

    По табл. 2.1 находим для значение удельного сопротивления А4 = 10,9 с26 значение диаметра d4≈200 мм.

    Потери напора:

    ,







    Необходимо вычислить разницу в потерях напора по полукольцам, так называемую невязку, допускаемую не более 5% суммы потерь напора по длине полукольца. Если указанное условие выполняется, то точка схода назначена правильно.





    так как невязка равна 0%<5%, т.е. точка схода назначена верно.

    Общий расход:



    Определяем полезную мощность:



    ВЫВОД
    В ходе курсовой работы произведен гидравлический расчёт простого и сложного трубопровода заданной геометрии, расчет требуемого расхода и напора, расчет диаметра трубопровода и во всех случаях найдена полезной мощности насоса.

    Произведены расчеты при заданных значениях параметров трубопроводов и решены три основные задачи:

    1. Рассчитаны потери напора на трение и местные сопротивления, скоростные напоры на всех линейных участках трубопровода;

    2. Найдены диаметры трубопровода.

    3. Во всех задачах определены полезную мощность насоса.

    Так как невязка равна 0% указанное условие выполняется, то точка схода назначена правильно.

    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


    1. Киселев П. Гидравлика. Основные механики жидкости. Учебное пособие. - М.: Энергия, 1980. - 360 с.

    2. Куванышев У.П., Ульшина К.Ф. Гидравлический расчет трубопроводов Методическое пособие по выполнению контрольной работы, Альметьевск, 2006.




    1. Курсовое проектирование и его унификация в Московском институте нефти и газа имени И. Губкина. 4.1. и 4.2. М.: МИНГ, 1987.




    1. Нефтегазовая гидромеханика /Басниев К.С., Дмитриев Н.М., Розенберг Г.Д. Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003.



    1. Розенберг Г.Д. Сборник задач по гидравлике и газодинамике для нефтяных вузов. М.едра, 1990.- 238 с.



    1. Стоцкий Л.Р. Физические величины и их единицы. М.: Просвещение, 1984.
    1   2   3


    написать администратору сайта