Главная страница
Навигация по странице:

  • ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ по дисциплине «Гидравлические и пневматические системы»

  • Практическая работа №1 «ФИЗИЧЕКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТИ» Задача 1.

  • ·

  • Задача 6.

  • Практическая работа №2 «ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ» Задача 1

  • задания по гидравлике. задания для практических работ. Практическая работа 1 физичекие свойства жидкости Задача Удельный вес бензина 7063 Нм Определить его плотность


    Скачать 136 Kb.
    НазваниеПрактическая работа 1 физичекие свойства жидкости Задача Удельный вес бензина 7063 Нм Определить его плотность
    Анкорзадания по гидравлике
    Дата02.11.2019
    Размер136 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлазадания для практических работ.doc
    ТипПрактическая работа
    #93080
    страница1 из 2
      1   2

    Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области

    государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

    Свердловской области

    «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»

    ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
    по дисциплине
    «Гидравлические и пневматические системы»

    Разработал

    Преподаватель М.А.Хасанова

    Выполнил Т.В. Левченко (ТО 2018)
    Бисерть

    2019 г.

    Практическая работа №1
    «ФИЗИЧЕКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТИ»
    Задача 1. Удельный вес бензина  = 7063 Н/м3. Определить его плотность.

    Решение.  ;  ; r = 7063 / 9,81 = 720 кг/м3.

    Задача 2. Плотность дизельного мазута = 878 кг/м3. Определить его удельный вес.

    Решение ; g 878 · 9,81 = 8613 H/м3.

    Задача 3. Медный шар d = 100 мм весит в воздухе 45,7 H, а при погружении в жидкость 40,6 H. Определить плотность жидкости.

    Решение. Определяем вес G и объем W вытесненной жидкости

    G = Gв- Gж; G = 45,7 – 40,6 = 5,1 H.

    ; W = 3,14 0,13 / 6 = 0,523 10-3 м3; находим плотность жидкости

    ; ; = 5,1 / (9,81 0,52310-3) кг/м3.

    Задача 4. Трубопровод диаметром d = 500 мм и длинойL = 1000 м наполнен водой при давлении 400 кПа, и температуре воды 50C. Определить, пренебрегая деформациями и расширением стенок труб, давление в трубопроводе при нагревании воды в нем до 15 0C, если коэффициент объемного сжатия w = 5,18 10-10 Па-1, а коэффициент температурного расширения t = 150 10-60С-1.

    Решение. Находим объем воды в трубе при t = 5 0C

    ; W = 0,785 0,52  1000 = 196,25 м3; находим увеличение объема W при изменении температуры

    ; ;

    W = 196,25 10 150 10-6 = 0,29м3;находим приращение давления в связи с увеличением объема воды

    ;p = 0,29 / (196,25 5,18 10-10) = 2850 кПа; давление в трубопроводе после увеличения температуры

    400 кПа + 2850 кПа = 3250 кПа = 3,25 МПа.

    Задача 5. Вязкость нефти, определенная по вискозиметру Энглера, составляет 8,5 0Е. Определить динамическую вязкость нефти, если ее плотность  = 850 кг/м3.

     Решение. Находим кинематическую вязкость по формуле Убеллоде

    ;

    = (0,0731 8,5 – 0,0631/8,5) 10-4=6,14 10-5 м2/с;

    находим динамическую вязкость нефти

    ;  = 0,614 10-4 850 = 0,052 Па с.

    Задача 6. Определить коэффициент динамической и кинематической вязкости воды, если шарик d = 2 мм из эбонита с  = 1,2 103 кг/м3 падает в воде с постоянной скоростью u = 0,33 м/с. Плотность воды =103 кг/м3.

    Решение. При движении шарика в жидкости с постоянной скоростью сила сопротивления равняется весу шарика. Сила сопротивления определяется по формуле Стокса:

    .

    Вес шарика определяется по формуле

    .

    Так как G = F ,то

    .

    Следовательно, коэффициент динамической вязкости определится

    ;  = 1,2 103  9,81 (2 10-3)2 / (18 0,33) = 0,008 Па с.

    Коэффициент кинематической вязкости

    ;

     = 0.008 / 103 = 8 10-6 м2/с.

     Задача 7. При гидравлическом испытании системы объединенного внутреннего противопожарного водоснабжения допускается падение давления в течение 10 мин. на p = 4,97104 Па. Определить допустимую утечку W при испытании системы вместимостью W = 80 м3.
    Коэффициент объемного сжатия w= 5 10-10Па-1.

    Решение. Допустимую утечку W определяем из формулы

    ;                              ;

    W = 5 10-10 80  4,9 104 = 1,96 10-3 м3.

    Практическая работа №2
    «ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ»
    Задача 1

      

    Определить абсолютное и избыточное гидростатическое давление
    в точке А, расположенной в воде на глубине , и пьезометрическую высоту для точки А, если абсолютное гидростатическое давление на поверхности .

    Решение:

    Согласно основного уравнения гидростатики абсолютное гидростатическое давление в точке А определится:

     .

    Избыточное давление в точке А равно:



    Пьезометрическая высота для точки А равна:



    Можно отметить, что пьезометром удобно измерять только относительно малые давления, в противном случае требуется большая высота пьезометра, что неудобно в эксплуатации.

    Определить эти же величины U – образным манометром, заполненным ртутью. По поверхности раздела  ртути и воды давления со стороны резервуара и открытого конца манометра будут одинаковы:



    Следовательно, избыточное давление в точке А уравновешивается весом столба ртути высотой  над поверхностью раздела  :



    Находим высоту ртутного столба  :

     ,

    где  – плотность ртути.

     Рис.2.9.

     Задача 2

     

    Определить давление в резервуаре и высоту подъема уровня в трубке 1, если показания ртутного манометра .

    Решение:

    Запишем условия равновесия для ртутного манометра для плоскости

    а) со стороны резервуара 

    б) со стороны манометра  ,

    тогда 



    Таким образом, в резервуаре – вакуум, величина которого равна:



    Условия равновесия трубки 1




      1   2


    написать администратору сайта