Тольяттинский государственный университет (Росдистант), ТГУ. Основы гидравлики и термодинамики (8970). Практические задания 1,2. Вариант 9. Решение.
Для Росдистант имеются и другие готовые работы. Пишем уникальные работы под заказ. Помогаем с прохождением онлайн-тестов. Пишите в ЛС (Ксения).
Практическая работа №1
Введение 3
1 Общая часть 3
1.1 Общие сведения о гидравлике 3
1.2 Методы решения задач при расчете трубопроводов 3
1.3 Теоретические основы расчета сложного трубопровода 4
2 Расчетная часть 4
2.1 Схема водопроводной сети 4
2.2 Исходные данные – вариант 9 5
2.3 Выбор магистральной линии 5
2.4 Скорость движения жидкости 6
2.5 Определение диаметра труб и потерь напора на участках магистральной линии 6
2.6 Определение требуемого напора сети 9
2.7 Напор в точках ответвления 10
2.8 Определение потерь напора в ответвлениях 10
2.9 Определение расходных характеристик ответвлений 10
2.10 Диаметры труб ответвлений 11
2.11 Истинная скорость движения жидкости в ответвлении 12
2.12 Обоснование и выбор насоса 12
3 Заключение – вывод о проделанной работе 13
4 Схема водопроводной сети 13
Литература 13
Практическая работа №2
Практическая работа 2.1
Определить линейную плотность теплового потока для трубки парового котла (λт = 40 Вт/(мК)), если внутренний диаметр паропровода dвн, мм, наружный – dнар, мм. Наружная сторона трубки омывается дымовыми газами с температурой tж1, оС, а внутри трубок движется вода с температурой tж2, оС. Снаружи трубка покрыта слоем сажи (λс = 0,07 Вт/(мК)) толщиной 1,5 мм, а с внутренней стороны – слоем накипи (λн = 0,15 Вт/(мК)) толщиной 2,5 мм. Коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке трубки α1, Вт/(м2К), а со стороны воды α2, Вт/(м2К).
Практическая работа 2.2
Определить температуру в центре и на поверхности пластины толщиной 2δ через время τ после погружения в горячую среду (масло или газ) либо время нагрева до заданной температуры в центре или на поверхности пластины (согласно своему варианту), если толщина пластины во много раз меньше ее ширины и длины. Найти также среднюю по массе температуру пластины.
Практическая работа 2.3
При заданных условиях конденсации определить: а) средний коэффициент теплоотдачи; б) тепловой поток, отводимый через стенку трубы при конденсации пара; в) расход конденсата, стекающего с трубы (режим конденсации рассматривать как пленочную конденсацию неподвижного пара).
Практическая работа 2.4
Пользуясь формулой Кутателадзе и формулой Михеева, определить коэффициент теплоотдачи α, температурный напор Δt и температуру tс поверхности нагрева при пузырьковом кипении воды в неограниченном объеме, если даны плотность теплового потока q, подводимого к поверхности нагрева, и давление р, при котором происходит кипение. Сопоставить результаты расчета по обеим формулам, вычислив процент несовпадения.
Построить схематично график зависимости q и Δt при кипении воды, указав на ней область пузырькового кипения и ориентировочно положение точки, соответствующей заданному режиму.
Интенсивность теплового потока q, МВт/м2 0,6. Давление насыщения р, МПа 3,35