Материал: Учебное пособие по решению задач Допущено Учебно методическим объединением вузов Российской Федерации по высшему

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
Задача 29Решитезадачу28приусловии,чтокотверстиюприсоединенвнешнийцилиндрическийнасадок.УказаниеИзменилсякоэффициентрасхода.Длянасадка=0,82,адляотверстия=0,6(приRe>105).ПриRe<105коэффициентследуетуточнитьпоПрило-жению9.Задача 30Газ течет по трубопроводу длиной l и диаметром d при температуре t C.Движение установившееся и изотермическое. Давление в начале трубопроводаравнор1,вконцетрубопроводар2,массовыйрасходгазаравенQm.Определить неизвестную величину, а также объёмный расход газа, при-веденныйкатмосферномудавлению.Таблицаисходныхданных

Ва- риант

14,

кг/кмоль

t

  • ,C

d,мм

p1, Мпа

р2,

Мпа

Qm,

кг/с

l, км

газ

0

29

15

200

?

3,2

5,2

100

Воздух

1

32

15

300

3,7

2,5

?

120

Кислород

2

2,02

15

250

4,2

?

4,5

140

Водород

3

44

15

400

2,9

1,8

?

150

Углек. Газ

4

29

-20

?

3,8

2,5

6,3

250

Воздух

5

29

0

280

?

3,2

4,6

280

Воздух

6

29

10

320

5,2

4,0

?

290

Воздух

7

29

20

430

3,5

2,4

?

300

Воздух

8

29

30

380

3,2

?

4,,9

350

Воздух

14-молекулярнаямассагаза,тоестьмассаодногокиломоля.

9

29

40

410

4,5

3,2

?

180

Воздух
Указания

  1. При неизвестном расходе или диаметре задать в первом приближении коэффициент гидравлического трения  =0,02.

  2. Далее необходимо решить уравнение (52) или (53) относительно неиз- вестной величины, определить число Re, уточнить значение  и далее значение расхода или диаметра.

  3. При определении плотности и вязкости газа использовать Приложения
3и4.

ПРИЛОЖЕНИЯ


Приложение1Зависимость плотности и кинематического коэффициента вязкости некоторыхжидкостейот температуры




, кг/м3 при t C

, 10-4 м2/с при t C

Жидкость

20

50

20

40

60

80

Вода

998

-

0,010

0,0065

0,0047

0,0036

Нефть легкая

884

-

0,25

0,15

-

-

Нефть тяжелая

924

-

1,4

1,2

-

-

Бензин

745

-

0,0073

0,0059

0,0049

-

Керосин Т-1

808

-

0,025

0,018

0,012

0,010

Дизтопливо

846

-

0,38

0,12

-

-

Глицерин

1245

-

9,7

8,3

0,88

0,25

Ртуть

13550

-

0,0016

0,0014

0,0010

-

Масла:

касторовое

960

-

15

3,5

0,88

0,25

трансформаторное

884

880

0,28

0,13

0,078

0,048

АМГ-10

-

850

0,17

0,11

0,085

0,65

веретенное АУ

-

892

0,48

0,19

0,098

0,059

индустриальное 12

-

883

0,48

0,19

0,098

0,059

индустриальное 20

-

891

0,85

0,33

0,14

0,08

индустриальное 30

-

901

1,8

0,56

0,21

0,11

индустриальное 50

-

910

5,3

1,1

0,38

0,16

турбинное

-

900

0,97

0,38

0,16

0,088

Указания

  • Плотность жидкости при другой температуре можно определить по фор- муле: t= 0/(1+t),

где t- плотность жидкости при температуре t=t0+t;t-изменение темпера- туры; t0- температура, при которой плотность жидкости равна 0;

-коэффициент температурного расширения (в среднем для минеральных масел и нефти можно принять =0,0007 1/ C, для воды. бензина. керосина

=0,0003 1/ C) .

  • Вязкость при любой температуре определяется по формуле:

ln t2

e (t20 ); t1 .

t 20 t t

2 1
Приложение2Моменты инерции относительно горизонтальной центральной оси, коор- динаты центра тяжести и площади некоторых плоских фигур

Вид фигуры, обозначения

Ic

zc

s



z0zc

h c

b

b h312

zc=z0+h/2


bh



z0zc
h c
b

b h3

36

zc=z0+2h/3


bh/2



z0zc
d c
b


  d4

64

zc=z0+d/2


  d2

4
Окончаниеприложения2
Приложение3Плотность и кинематическая вязкость сухого воздуха (р=98кПа)

tC

,кг/м3

, 10-6м2/с

tC

,кг/м3

, 10-6м2/с

-50

1,26

9,54

70

1,02

20,45

-20

1,29

11,93

80

0,99

21,7

0

1,28

13,7

90

0,96

22,9

10

1,23

14,7

100

0,935

23,8

20

1,185

15,7

200

0,74

32,82

30

1,15

16,6

300

0,61

49,9

40

1,11

17,6

400

0,52

64,9

50

1,08

18,6

500

0,46

80,4

60

1,045

19,6

1000

0,274

185
Приложение4Плотность и кинематическая вязкость некоторых газов (р=100кПа)

Газ

tC

,кг/м3

, 10-6м2/с

Воздух

15

1,21

14,5

Водород

15

0,085

94,5

Кислород

15

1,34

1,4

Углекислый газ

15

1,84

7,2
Приложение5Значения эквивалентной шероховатости э, ммдля различных труб

Вид трубы

Состояние трубы

э, мм

Тянутая из стекла и цвет-

ных металлов

новая, технически гладкая

0,0010,01

Бесшовная стальная

новая

0,020,05

Стальная сварная

новая

0,030,1

Стальная сварная

с незначительной коррозией

0,10,2

Стальная сварная

умеренно заржавленная

0,30,7

Стальная сварная

сильно заржавленная

0,81,5

Стальная сварная

с большими отложениями

2,04,0

Стальная оцинкованная

новая

0,10,2

Стальная оцинкованная

после неск. лет эксплуатации

0,40,7

Чугунная

новая

0,20,5




бывшая в употреблении

0,51,5
Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/179469