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_____________________

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

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

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.Д

насоса,

%

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