гидрач. Методические указания по изучению дисциплины и задания для контрольных работ
Скачать 1.51 Mb.
|
Раздел 5 МЕСТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ. ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ И НАСАДКИ (данные для решения задач 41—50 приведены в табл. 6; сравнить расход воды через насадок с расходом через отверстия в тонкой стенке того же диаметра. Коэффициент расхода для отверстия μ = 0,62; расчет коротких трубопроводов произвести без учета работы насадка и наоборот). Задача 41. (Рис. 5.1). Из открытого резервуара при постоянном напоре Н1 вода температурой t = 50°С вытекает с одной стороны в атмосферу по короткому трубопроводу диаметром d1и длиной l1 с шероховатостью стенок Δ = 1 мм, задвижкой, 53 коэффициент сопротивления которой ζ3 и на конце диффузором ζ диф = 0,9, площадь живого сечения которого за расширением S2 = 2S1, с другой стороны вода подается в другой резервуар через затопленный внешний цилиндрический насадок (насадок Вентури). Разность уровней между ними H. Насадок имеет диаметр dндлину lн = 5d1, и коэффициент расхода насадки μн. Определить:
Задача 42. (Рис. 5.2). К открытому резервуару с правой стороны подсоединен короткий стальной трубопровод, состоящий из двух участков длиной l1и l2, диаметрами d1и d2и снабженный краном, коэффициент сопротивления которого ζкр. Истечение воды температурой t =10°Cпроисходит по короткому трубопроводу в атмосферу под постоянным напором Н1. С левой стороны присоединен внутренний цилиндрический насадок (насадок Борда) диаметром dни длиной lн = 5dн с коэффициентом расхода насадка μн истечение происходит при разности уровней в резервуарах Н. Определить: скорость vи расход Qвытекаемой воды из короткого трубопровода, расход через насадок Qн. Задача 43. (Рис. 5.3). К закрытому резервуару, на свободной поверхности которого действует манометрическое давление рм, с правой стороны подсоединен чугунный трубопровод переменного сечения с диаметрами d1 и d2. На первом участке длиной l1 установлен вентиль, коэффициент сопротивления которого ζв. Второй участок длиной l2заканчивается соплом диаметром dс = d1с коэффициентом сопротивления ζс = 0,06 (коэффициент сжатия струи на выходе из сопла ε = 1). С левой стороны находится затопленный конически сходящийся насадок с диаметром выходного сечения dH, истечение из которого происходит при постоянной разности уровней Н и коэффициентом расхода μн, и длиной lн = 5dн. Трубопровод и насадок подсоединены на глубине Н1 температура воды t = + 10°С. Определить:
Задача 44. (Рис. 5.4). Истечение происходит из открытого резервуара в атмосферу при постоянном напоре воды H1 по короткому трубопроводу переменного поперечного сечения с 54 диаметрами d1и d2и длинами l1и 12, для которых коэффициенты гидравлического трения соответственно равны λ1и λ2. На втором участке трубопровода имеются два колена с плавным поворотом и понижением трубопровода на H2 = 1,5 м и задвижка, коэффициент сопротивления каждого поворота ζк, коэффициент сопротивления задвижки ζ3. Истечение из конически расходящегося насадка с диаметром выходного сечения dни длиной lН = 5 dHпроисходит под уровень при постоянной разности уровней Н. Коэффициент скорости и коэффициент расхода насадка равны φн= μН. Определить:
Задача 45. (Рис. 5.5). Из открытого резервуара по короткому стальному трубопроводу постоянного поперечного сечения d1 и длиной l1с краном, коэффициент сопротивления которого ζкр, заканчивающимся соплом диаметром dc = 0,5 d1 вытекает вода в атмосферу при t — +30°C. Истечение происходит под напором Н1. С другой стороны к резервуару подсоединен коноидальный насадок диаметром выходного сопла dни длиной lн = 5dн, истечение из которого происходит при разности уровней в резервуарах Н с коэффициентом расхода насадка μн. Определить:
Задача 46. (Рис. 5.6). Вода при температуре t =15°С из резервуара А подается в резервуар В по трубопроводу, состоящему из двух участков длиной l1и l2диаметром d1и d2. Коэффициент гидравлического трения λ. Коэффициент потерь при входе в трубу ζвх. С другой стороны на том же уровне к резервуару А подсоединен внешний цилиндрический насадок (насадок Вентури) диаметром dHи длиной lH = 5 dн. Коэффициент скорости насадка φн. Определить:
Задача 47. (Рис. 5.7). Вода при температуре t = 20°Cиз резервуара А подается в резервуар В со скоростью v = 0,5 м/с по стальному трубопроводу диаметром d1и длиной l1. Уровень воды в баке А поддерживается постоянным Н1. Коэффициенты сопротивления: входа в трубу ζвх; крана ζкр; колена без закругления ζкол 1 колена с закруглением ζкол 2. На глубине Н1 к резервуару подсоединен внутренний цилиндрический насадок (насадок Борда) диаметром dн и длиной lн = 5dн при коэффициенте скорости для насадка φн. Определить:
Задача 48. (Рис. 5.8). Из резервуара А, заполненного водой на высоту Н, и находящегося под манометрическим давлением ρм, вода подается в резервуар В на высоту Н2 = Н1+ Н по стальному трубопроводу длиной l1и диаметром d1, с коленом и задвижкой, коэффициент сопротивления задвижки ζ 3; каждого колена с закруглением ζкол при коэффициенте гидравлического трения λ1. К. резервуару А на глубине Н1 подсоединен конически сходящийся насадок с диаметром выходного сечения dни длиной lн = 5dн, истечение из которого происходит в атмосферу с коэффициентами расхода μн и скорости φн. Кинематическая вязкость воды v=l,24 х 10-6 м2/с Скоростным напором и изменением уровня в баке А пренебречь. Определить:
Задача 49. (Рис. 5.9). Из резервуара А, на свободной поверхности которого избыточное давление ρм, вода температурой t=15°С поступает в резервуар В по трубопроводу переменного сечения, состоящему из двух участков длиной l1и l2 и диаметрами d1и d2, с задвижкой и коленом, коэффициенты сопротивлений: колена ζ1к, полностью открытой задвижки ζз и потерь на вход в трубу ζ вх и соответственно коэффициенты гидравлического трения на первом участке λ1, на втором — λ2.Разность уровней в резервуарах Н2= Н1+ Н.. На глубине Н1 к резервуару А подсоединен конически расходящийся насадок с диаметром выходного сечения dHи длиной lн = 5dн, истечение из которого происходит в атмосферу с 56 коэффициентами расхода и скорости μ н = φн. Скоростным напором и изменением уровня в резервуаре А пренебречь. Определить:
58 Задача 50. (Рис. 5.10). Вода при температуре t = 20°Cподается из резервуара А в резервуар В по короткому трубопроводу, состоящему из двух участков длиной l1 и l2 и диаметрами d1и d2с коэффициентом гидравлического трения λ, снабженному краном с коэффициентом сопротивления ζкр. Разность уровней в резервуарах равна Н. На глубине Н1к резервуару А подсоединен коноидальный насадок с диаметром выходного сечения dни длиной lн = 5dнкоэффициент расхода насадка μн. Определить:
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 Раздел 6 ВЫБОР ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА, ПРОВЕРКА ЕГО РАБОТЫ НА СЕТЬ (данные для решения задач 51—60 приведены в табл. 7) Задача 51. (Рис. 6.1). Для поддержания постоянного уровня в резервуаре Нгвода из берегового колодца перекачивается центробежным насосом с объемным расходом Q. Всасывающий и нагнетательный трубопроводы имеют соответственно: длины lвс, lн, диаметры dвс, dн; коэффициенты сопротивления трения λвс = 0,025, λ н = 0,03; суммарные коэффициенты местных сопротивлений ζвс = 8; ζ н= 12.
Задача 52. (Рис. 6.2). Для орошения полей вода (температура воды t°C) из реки подается с помощью центробежного насоса с объемным расходом Qна высоту Нг. Всасывающий и нагнетательный чугунные трубопроводы, бывшие в эксплуатации, имеют соответственно: диаметры dвс,dни длины lвс, lн.Местные потери hнво всасывающем трубопроводе принять 59 равными 100% от потерь по длине h1а местными потерями напора в нагнетательном трубопроводе пренебречь.
4. Как изменится мощность на валу насоса, если подачуводы уменьшить на 15% ? Задача 53. (Рис. 6.3). Для обогрева ремонтных мастерских используется котельная, в которую из подземного источника вода температурой t°C подается на высоту Нгцентробежным насосом с объемным расходом Q. Всасывающий и нагнетательный стальные трубопроводы имеют соответственно: диаметры dвс, dни длины lвс, lн. Местные потери hмво всасывающем трубопроводе принять равными 100% от потерь по длине h1 а местными потерями в нагнетательном трубопроводе пренебречь.
Задача 54. (Рис. 6.4). Подача питательного раствора температурой ГС объемом W = 50 м3 из резервуара к стеллажу гидропонной теплицы на высоту Hг осуществляется насосом за время Т= 15 мин. Трубы стальные, бывшие в эксплуатации. Длина трубопровода от резервуара до насоса lвс, диаметр dвс; длина и диаметр трубопровода от насоса до стеллажа— lн, dн. Коэффициенты местных сопротивлений следующие: входа из резервуара в трубу ζвх = 0,5, выхода из трубы в поддон секции ζвых = 1,0, поворота трубы ζпов = 0,5.
Задача 55. (Рис. 6.5). Центробежный насос перекачивает воду из открытого резервуара А в закрытый цилиндрический 60 резервуар В водонапорной башни на высоту Нг. Давление на свободной поверхности в баке ро = 0,147 МПа. Трубы всасывания и нагнетания имеют соответственно: диаметры dвс, dни длины lвс, lн. Коэффициент гидравлического трения λ= 0,03. Местными потерями в нагнетательном трубопроводе пренебречь. Суммарный коэффициент местных сопротивлений всасывающей линии ζвс = 6.
Задача 56. (Рис. 6.6). Для подкормки растений из резервуара А питательный раствор удельным весом γ = 9,81 кн/м3 перекачивается в стеллаж В на высоту Нгцентробежным насосом с объемным расходом Q. В узле С часть раствора отводится по ответвлению в резервуар А, где перемешивается через перфорированный трубопровод. Трубопровод всасывания имеет длину lвс, диаметр dвс. Нагнетательный трубопровод имеет длину до точки С— l = lвс, от т. С до стеллажа В и от т. С до резервуара А—lсв = lса — 2lвс, диаметр dн. Коэффициент сопротивления трения в трубах λ = 0,025, суммарный коэффициент местных сопротивлений всасывающей линии ζвс = 4. Местными потерями в линиях нагнетания пренебречь.
Задача 57. (Рис. 6.7). Из водоисточника в водонапорную башню вода температурой t°C перекачивается по стальному трубопроводу центробежным насосом с объемным расходом Q. Отметка уровня воды в источнике — ис = 27 м, отметка уровня воды в резервуаре водонапорной башни — б = 95 м. Всасывающий и нагнетательный трубопроводы имеют соответст- венно: длины lвс,lн; диаметры dвс, dн. Местными потерями в нагнетательном трубопроводе пренебречь, во всасывающем трубопроводе местные потери напора принять равными 100% от потерь по длине.
Задача 58. (Рис. 6.8). Из резервуара А животноводческого помещения после биологической очистки сточные воды температурой t°C перекачиваются центробежным насосом с объемным расходом Qпо стальному трубопроводу в общий резервуар-водосборник В. Перепад горизонтов в резервуаре А и водосборнике В равен Δh= 1,5 м. Всасывающий и нагнетательный трубопровод имеют соответственно длины lвс, lн,; диаметры dвс, dн. Местными гидравлическими потерями пренебречь.
Задача 59. (Рис. 6.9). В сливной системе навозоудаления вода для смыва забирается из резервуара-накопителя А центтробежным насосом и подается в одинаковом количестве Q в два помещения В и С, которые находятся на высоте hв = 4 м, hc = 9 м. Трубопровод АК имеет приведенную длину l =50 м, трубы КС и KBимеют одинаковую длину lкс = lкв= l2 = 100 м, диаметр всех труб равняется dкв=dкс=dак. Коэффициент сопротивления трения во всех трубах λ = 0,025. Суммарный коэффициент местных сопротивлений всасывающей линии ζвс = 5. 62 1. Определить, какое дополнительное сопротивление необходимо ввести в трубу KBпутем прикрытия задвижки, чтобы обеспечить требуемое равенство расходов. 2. Подобрать центробежный насос, начертить его рабочие характеристики H = f(Q),η = f(Q). 64
Задача 60. (Рис. 6.10). Вода температурой t°C из водохранилища в оросительную систему подается на высоту Нг по стальному трубопроводу центробежным насосом с объемным расходом Q. Всасывающий и нагнетательный трубопроводы имеют соответственно: длины lвс, lн и диаметры dвс, dн. Местными потерями в нагнетательном трубопроводе пренебречь, во всасывающем трубопроводе местные потери напора принять равными 100% от потерь по длине.
4. Как изменится подаваемый объемный расход при параллельной работе двух одинаковых насосов на общий трубопровод с теми же данными? Начертить схему подключения насосов. |