Определение новой частоты вращения центробежного насоса при изменении его подачи

Вопросы к лекциям по МЖН А.А.Акинфиева

Предмет и задачи механики жидкости и газа.

Общие свойства сред механики жидкости и газа.

Гипотеза сплошности. 

Исторические сведения.

Давление атмосферного воздуха и парадокс Паскаля

Физические свойства жидкостей и газов: плотность, средняя плотность, относительная плотность, средний удельный вес, сжимаемость, ОМУ, обобщенный закон Гука для жидкостей, температурное расширение, вязкость, закон Ньютона о трении в жидкости, сила внутреннего трения, кинематическая вязкость, единицы вязкости, вязкозиметр, неньютоновские жидкости, испарение и кипение, растворимость, смазывающая способность.

Основные свойства газов

Задачи гидростатики. Допущения при выводе законов гидростатики.

Силы, действующие в жидкости. Метод сечений. Гидростатическое давление.

Закон Паскаля. Свойство гидростатического давления в точке. Равновесие тетраэдра.

Основное уравнения гидростатики. Вид. Вывод. Составляющие гидростатического напора.

Дифференциальные уравнения равновесия жидкостиЭйлера: вид, дифференциал давления. Интегрирование уравнений Эйлера для простейшего случая.

Пьезометрическая высота. Измерение избыточного давления и вакуума с помощью пьезометров.

Измерение давлений с помощью приборов с упругим чувствительным элементом. Классы точности.

Определение давления в любой точке.

Определение силы давления жидкости па плоскую стенку.Определение точки приложения силы давления.

Определение суммарной силы давления жидкости на криволинейную стенку. Горизонтальная и вертикальная составляющая силы.

Плавание тел.

Относительный покой жидкости.Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Определение положения пьезометрической плоскости и давления в любой точке.

Относительный покой жидкости.Вращение сосуда с постоянной угловой скоростью. Определение положения свободной поверхности при равномерном вращении сосуда с жидкостью и давления в любой точке.

Вращение сосуда с постоянной угловой скоростью. Определение силы давления жидкости на дно, крышку, стенку сосуда.

Вращение сосуда с постоянной угловой скоростью. Свойства параболоида вращения.

Вращение сосуда с постоянной большой угловой скоростью.

Основные понятия кинематики жидкости.Расход. Уравнение расхода

Уравнение неразрывности.

Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости.

Первая форма уравнения Бернулли

Вторая форма уравнения Бернулли.

Третья форма уравнения Бернулли.

Вывод дифференциальных уравнений движения идеальной жидкости (уравнений Эйлера)и их интегрирование для простейшего случая. Вид системы уравнений Эйлера.

Отличия моделей реальной вязкой жидкости от идеальной.Мощность потока.Коэффициент Кориолиса.Энергобаланс потока.

Режимы движения жидкости.

Гидравлические потери энергии при движении реальной (вязкой) дидкости: местные и на трение.

Принцип Вентури и его применение.

Физическое моделирование.Подобие. Число Рейнольдса.Режимы течения жидкости в трубах

Общие сведения о местных сопротивлениях. Формула Дарси.Коэффициент местного сопротивления (определение).

Внезапное расширение трубопровода, формула Борда.

Постепенное расширение трубы (диффузор).

Внезапное сужение трубопровода (формула Идельчика, коэффициент).

Потери энергии при выходе из резервуара в трубу.

Потери энергии при постепенном сужении трубы - конфузор.

Поворот трубы (колено отвод).

Истечение из отверстия. Коэффициенты истечения. График Альтшуля.

Траектория движения струи, вытекающей из отверстия

Совершенное и несовершенное сжатие. Скорость и расход при несовершенном сжатии.Истечение под уровень.

Истечение через насадки. Первый и второй режим истечения.Разряжение в насадках.

График напоров.Методика построения графиков напоров.

Потери напора, скорость, расход при ламинарном течении. Формула Пуазейля

Применение формулыВейсбаха-Дарси для определения потерь при ламинарном режиме движения.

Начальный участок ламинарного течения

Ламинарное течение в зазоре при неподвижных и подвижных стенках.

Ламинарное течение в концентрическом зазоре.

Турбулентный режим движения. Основные сведения. Эпюры скоростей. Коэффициент Кариолиса.Число Рейнольдса.

Три области для зависимости коэффициентов сопротивления

Движению в круглой трубе. Относительная шероховатость, относительная гладкость.

Опыты Никурадзе

Опыты Мурина и теплотехнического института. График Мурина.

Турбулентное течение в некруглых трубах

Простой трубопровод

Расчет простого трубопровода между двумя резервуарами

Расчет простого трубопровода при истечении в атмосферу

Сифонный трубопровод. Вакуум на участке трубопровода.

Использование приблизительных зависимостей при расчете простого трубопровода.

Замена местных сопротивлений на сопротивление трубы с эквивалентной длиной.

Определение величины критического напора

Определение величины критического напора

Три задачи на расчет простого трубопровода

Типы сложных трубопроводов и задачи по их расчету.

Допущения для решения систем уравнений.

Сложный трубопровод с параллельными ветвями.

Аналитический и графический метод решения системы уравнений 

Методика построения характеристики разветвленного(эквивалентного) участка.

Методика построения характеристики сложного трубопровода

Трубопроводы с концевой раздачей. Задача о трех резервуарах.

73. Аналитический метод решения "задачи о трех резервуарах"

74. Графический метод решения "задачи о трех резервуарах".

Трубопроводы с непрерывной раздачей.

Баланс напоров потока в трубопроводе при включении в него насоса.

Статический напор установки.

Потребный напор установки.

Характеристики центробежного насоса.

Вакуум во всасывающей линии.

Работа насоса на сеть. Определение рабочей точки.

Регулирование подачи при изменении частоты вращения. Использование метода подобных режимов.

Определение новой частоты вращения центробежного насоса при изменении его подачи


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: