Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Приложение 5
__________________________
Факультет, курс, группа_______________
Дата выполнения работы_____________
Протокол работы 5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ НА ПЛОСКУЮ СТЕНКУ
Диаметр диска D = Плечо груза
=
Плечо центра тяжести груза
= Момент инерции диска JС =
№ наблюдений | Глубина погружений центра тяжести диска hС, м | Вес груза G, H | Величина силы давления Р, Н |
опытная | Теоретическая |
Подпись преподавателя______________
Приложение 6
__________________________
Факультет, курс, группа_______________
Дата выполнения работы_____________
Протокол работы 6
ГРАФИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ УРАВНЕНИЯ Д. БЕРНУЛЛИ
Диаметры сечений d1; d2..._____________________
Ординаты сечений z1; z2..._______________________
№ опыта | Показания пьезометров, м | Объем воды в мерном баке W, м3 | Продолжительность наполнения мерного бака τ, с | Расход воды Q, м3/с | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Подпись преподавателя____________
Приложение 7
__________________________
Факультет, курс, группа_______________
Дата выполнения работы_____________
Протокол работы № 7
ИЗУЧЕНИЕ РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ
Диаметр трубопровода d=___________________________
Температура жидкости t=___________________________
Определение расхода жидкости | Определение средней скорости | Определение числа Рейнольдса Re | Визуальные наблюдения | ||||
объем W, м3 | время τ, с | расход Q, м3/с | площадь сечения F, м2 | средняя скорость υ, м/с | кинематический коэффициент вязкости ν, м2/с | число Рейнольдса Re | |
Подпись преподавателя_____________________
Приложение 8
__________________________
Факультет, курс, группа_______________
Дата выполнения работы_____________
Протокол работы 8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ
Диаметр трубопровода d =___________
Длина участка трубопровода
=___________
Температура воды t =___________
Кинематическая вязкость ν =___________
№ опыта | Результаты наблюдений | Результаты вычислений | Коэф трения λ | Примечание | |||
Показания пьезометров | Объем поступившей воды W, м3 | Время заполнения бака τ, с | Расход жидкости Q, м3/с | Средняя скорость потока υ, м/с | Потеря напора hП. Т., м | Число Рей- нольдса Re | Эквивалентная шероховатость ∆, мм |
h1 | h2 | ||||||
Подпись преподавателя_____________________
Приложение 9
__________________________
Факультет, курс, группа_______________
Дата выполнения работы_____________
Протокол работы 9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ
Диаметр трубопроводов d1=____________
d2=____________
Температура воды t=_____________
Результаты измерений
Номер опыта | Показания пьезометров | Объем воды в мерном резервуаре W, м3 | Продолжитель-ностъ пополнения мерного резервуара τ, с | ||||||
h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 |
Результаты вычислений
№ опыта | Расход Q, м3/с | Средняя скорость, м/с | Потери напора | Коэффициенты сопротивления ζ | |||||
υ1 | υ2 | hкр | hкл | hр | hс | hП | Опытные | Справочные | |
ζкр | ζкл | ζ р | ζс | ζп | |||||
Подпись преподавателя____________
Приложение 10
__________________________
Факультет, курс, группа_______________
Дата выполнения работы_____________
Протокол работы 10
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ И РАСХОДА
ЖИДКОСТИ В КРУГЛОЙ ТРУБЕ
Диаметр трубопроводов d = Мерный бак
длина
= ширина b=
Номер Точки | Место Измере - ния скорости по ради - усу r, М | Отсчеты по измерительным трубкам, м | Раз - ность отсче - тов ∆h, м | Мест - ная осред - ненная | Объем воды в мерном резер - вуаре W, м3 | Продол - житель - ность на - полнения объема τ, с | Средняя скорость в сечении, м/с |
h1 | h2 | ско - рость в точке u, м/с | инте - граль - ная | по объем - ному методу | |||
|
Подпись преподавателя______________
Приложение 11
__________________________
Факультет, курс, группа_______________
Дата выполнения работы_____________
Протокол работы 11
ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО УСТРОЙСТВА НЕКОТОРЫХ
ТИПОВ НАСОСОВ
1. Центробежный насос.
Радиус входа R1, м _____________________ Радиус выхода R2, м _______________________
Ширина колеса b, м_____________________
Угол b2, град ____________________________
Давление насоса (теорет.) рт, Па __________
Подача насоса (теорет.) QT, м3/с __________
2. Пластинчатый насос.
Радиус статора R, m _____________________
Толщина пластины δ, м __________________
Количество пластин, z__________________
Ширина ротора b, м ___________________
Рабочий объем Wp, м3__________________
3. Шестеренный насос
Модуль зацепления m, м_______________
Ширина зуба b, м_____________________
Количество зубьев, z___________________
Объем подаваемой жидкости W, м3______
Количество оборотов n1________________
Рабочий объем Wp, м3
теоретический _________________
экспериментальный____________
Подпись преподавателя_______________
Приложение 12
__________________________
Факультет, курс, группа_______________
Дата выполнения работы________________
Протокол работы 12
ИСПЫТАНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА
Диаметр рабочего колеса насоса D, м______
Возвышение манометра над точкой
его присоединения hn, м_________________
Частота вращени вала насоса n, об/мин_____
к. п.д. электродвигател ηn, %_______________
Измерительные приборы
Наименование прибора | Тип прибора | Пределы измерения измерения | Заводской номер |
Результаты замеров
№ замера | Показания манометра | Напор Насоса Н, м | подача насоса Q, мз/с | сила тока I, A | напря- жение U, в | мощность | К. П.Днасоса, % |
на трубо- проводе | на диа - фрагме | опытная | расчетная | ||||
К протоколу приложить построенную на миллиметровой бумаге характеристику центробежного насоса при n=const.
Подпись преподавателя
Приложение 13
Тип электронасоса ПА - 22/45.
Производительность при Н -2м 22/45 л/мин.
Напряжение 220/380 В.
Частота 50 Гц.
Соединение фаз треугольник/звезда.
1. Электронасос предназначается для подачи эмульсии и других
жидкостей вязкостью до 6 ССТ, не оказывающих активного
корродирующего действия на сталь, чугун и алюминий.
2. При монтаже насосная часть погружается в жидкость на глубину не
менее 60 мм и не более 200 мм дл ПА - 22 и ПА - 45.
3. Бак для охлаждающей жидкости должен иметь отстойник,
предупреждающий попадание инородных предметов в рабочую часть
насоса.
4. При эксплуатации насосов обзательно производят замену смазки
один раз в 6 месцев.
Приложение 14
__________________________
Факультет, курс, группа_______________
Дата выполнения работы________________
Протокол работы 13
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ НАСОСОВ, ВКЛЮЧЁННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО НА ОБЩИЙ ТРУБОПРОВОД
Подача насоса
№1____________
№2____________
Напор насоса
№1____________
№2____________
Возвышение манометра__________________
(Подача и напор насоса определяются по построенным в работе 12 характеристикам насосов).
№ за - ме-ров | Показания манометров, м в. ст. 1 воде | Напор насосов Н, м | Подача двух насосов | Сила тока | Мощность |
Насос №1 | Насос №2 | На - сос №1 | На - сос №2 | Сум-мар- ная | Рас-чет-ная |
На тру - бопро-воде | На диа - фрагме | ||||
|
К протоколу приложить построенную на миллиметровой бумаге суммарную характеристику центробежных насосов.
Подпись преподавателя________________
Приложение 15
______________________
Факультет, курс, группа_______________
Дата выполнения работы________________
Протокол работы 14
ИСПЫТАНИЕ ОБЪЕМНОГО НАСОСА
Марка насоса_________________________
Радиус статора R, м____________________
Толщина пластины δ, м_________________
Количество пластин z___________________
Ширина ротора b, м____________________
Эксцетриситет е, м_____________________
Модуль упругости жидкости Е, Па________
№ замера | Рабочий объем насоса Wp, м3/об | Частота вращения n, об/с | Подача насоса | Д. η0 | Мощность насоса N, Вт |
QT | Qi=W/τ | Q2 | |||
К протоколу приложить построенную на миллиметровой бумаге характеристику насоса.
Подпись преподавателя_________
Приложение 16
Тарировочный график
мерной диаграммы
литр/сек
Приложение 17
С 1963 года в качестве предпочтительной введена Международная система единиц измерений (СИ).
Вместе с тем, поскольку сохраняется прежняя градуировка измерительных приборов, маркировка оборудования и обозначение в нормативной и справочной литературе, возникает необходимость пользоваться как старыми - СГС и МКГСС (техническая), так и новыми единицами измерения.
В таблице приведены значения коэффициентов для перехода от одних единиц давления к другим.
Единица давлени | Па | бар | кгс/м2 | кгс/см2 | ммрт. ст. | м вод. ст. | Атмосфера | Атмосфера физич., атм |
Па | 1 | 0,00001 | 0,102 | 1,02*1 0 -5 | 0,0075 | 1,02*10 -4 | 1,02*10-5 | 1,054*10-5 |
бар | 100000 | 1 | 10200 | 1,02 | 750 | 10,2 | 1,02 | 1,054 |
кгс/м2 | 9,81 | 0,0000981 | 1 | 0,0001 | 0,0735 | 0,001 | 0,0001 | 1,033*10-4 |
кгс/см2 | 98100 | 0,981 | 10000 | 1 | 735,5 | 10 | 1 | 0,968 |
Мм рт. ст. | 133,32 | 0,00133 | 13,6 | 0,00136 | 1 | 0,0136 | 0,00136 | 0,00132 |
М вод. ст. | 9810 | 0,0981 | 1000 | 0,100 | 73,556 | 1 | ОД | 0.0968 |
Атмосфера технич., ат | 98100 | 0,981 | 10000 | 1 | 736 | 10 | 1 | 0,968 |
Атмосфера физич. атм | 101325 | 1,01 | 10330 | 1,033 | 760 | 10,33 | 1,033 | 1 |
Примечание. Для получения давления в других единицах нужно заданное давление умножить на соответствующие переводные коэффициенты, приведенные в таблице. Например, если дано давление р=3,5 кгс/см2, то
р =3,5кгс/см2=35000кгс/м2 =343350Па =3,5ат =3,39атм =3,43бар =
=35м вод. ст. =2574 мм рт. ст.
– канд. техн. наук, доцент
ГИДРАВЛИКА, ПНЕВМО - И ГИДРОПРИВОД
методические указания к методическим указаниям для студентов специальности 7.090221 дневной и заочной форм обучения
Технический редактор
Сводный план – 2003г., позиция №
Подписано к печати __________ формат 60/841/16
Бумага типографская. Усл. печат. лист.– тираж _____экз
Печать – ризография. Заказ №
Донецкий государственный университет экономики и торговли
им. М. Туган–Барановского
ВРЦ, 83055, г. Донецк-55, пр. Теотральный, 28, – 42 – 97
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |


