Тел: +70976539277
Email: kronos@gmail.com
Мы в:
Прежде чем строить напорную и пьезометрическую линии следует отметить , что найденное в результате расчета в п.1 значение диаметра трубы следует округлить до ближайшего большего сортаментного значения ( поскольку трубы выпускаются промышленностью только сортаментных диаметров ) . По таблице 6-2 /1, с.260/ принимаем ближайшее большее сортаментное значение - .
Так как мы приняли значение диаметра по сортаменту ( больший , чем требовалось по расчету ) , мы соответственно увеличиваем пропускную способность трубы . Это означает , что эта труба будет пропускать заданный расход , но при разности уровней , меньшей , чем заданная . Поэтому нужно рассчитать действительную разность уровней воды Zдейств по формуле :
( 2.1 )
для нахождения площади поперечного сечения и коэффициента расхода производим расчеты , аналогичные выполненным в таблице 1.1 , для диаметра поперечного сечения м :
а) площадь поперечного сечения трубы ищется по формуле ( 1.13 ) :
w = м2 ;
б) средняя скорость жидкости рассчитывается по формуле ( 1.14 ) :
в) число Рейнольдса считается по формуле ( 1.15 ) :
ReD =;
г) относительную шероховатость считаем по формуле ( 1.16 ) :
;
д) коэффициент гидравлического трения принимаем по графику Кольбрука ( рис. 4-25 /1, с.163/ ) в зависимости от числа Рейнольдса и относительной шероховатости . Числу Рейнольдса ReD= =и относительной шероховатости
соответствует коэффициент гидравлического трения
;
е) коэффициент потери напора по длине ищется по формуле ( 1.9 ) :
;
ж) cумма местных коэффициентов потери напора была найдена в п.1 по формуле ( 1.8 )
;
з) полный коэффициент расхода ищется по формуле ( 1.7 ) :
;
и) коэффициент расхода ищем по формуле ( 1.17 ) :
.
Указанная выше величина будет равна :
Zдейств=
Для построения пьезометрической и напорной линий вычисляем все потери напора .
Потери напора по длине вычисляются по формуле :
, ( 2.2 )
где lj - длина j-ого участка трубопровода , м .
Из задания :
Потери напора по длине на выше указанных участках будут равны :
Физико-химический Анализ. Термодинамический аспект ФХА
ФХА
– это раздел общей химии, в основе которого лежит исследование зависимостей
между составом и свойствами равновесных систем, найденные путем опыта такие
соотношения изображают графически в виде диаграмм состояния и диаграмм состав –
свойство. Наибольшее значение для развития физико–химического анализа имели
работы Н ...
Метод добавок в условиях нелинейной калибровки.
Изложенные
выше различные варианты метода добавок имеют одно общее свойство, заключающееся
в том, что в основе их лежит закон Нернста. Закон предполагает линейность
электродной функции в неограниченном диапазоне концентраций анализируемого
иона. Если электродная функция нелинейна, то применение известных методов
добавок станов ...