Лучшие помощники
- Megamozg 2205 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1720 б
- arkasha_bortnikov 900 б
- Dwayne_Johnson 870 б
Всасывающий трубопровод насоса имеет длину l =5 м и диаметр d=32 мм. Высота всасывания насоса h=0,8 м.
Определить давление в конце трудопровода( перед насосом) , если расход масла ( p=890кг/м, v=10мм\с) ,Q=50 л\мин, кооэф. сопротив колена Ек=0,3,вентиля Ев=4,5, фильтра Еф=10
1
ответ
Для определения давления в конце трубопровода перед насосом, мы можем воспользоваться уравнением Бернулли для потока несжимаемой жидкости:
P1 + 1/2 * ρ * v1^2 + ρ * g * h1 = P2 + 1/2 * ρ * v2^2 + ρ * g * h2 + ΔP
где:
P1 - давление в начале трубопровода (атмосферное давление)
v1 - скорость потока в начале трубопровода
h1 - высота начала трубопровода относительно поверхности жидкости
P2 - давление в конце трубопровода (что нам нужно определить)
v2 - скорость потока в конце трубопровода
h2 - высота конца трубопровода относительно поверхности жидкости
ΔP - потери давления в трубопроводе (которые мы должны учесть)
Для расчета потерь давления в трубопроводе, мы можем использовать формулу Дарси-Вейсбаха:
ΔP = λ * (L / d) * (ρ * v^2 / 2)
где:
λ - коэффициент сопротивления трубы (в нашем случае это сумма коэффициентов сопротивления колена, вентиля и фильтра)
L - длина трубопровода
d - диаметр трубопровода
ρ - плотность жидкости
v - скорость потока
Подставляя эти значения в уравнение Бернулли, мы можем определить давление в конце трубопровода:
P2 = P1 + 1/2 * ρ * v1^2 + ρ * g * h1 - 1/2 * ρ * v2^2 - ρ * g * h2 - ΔP
Теперь давайте подставим известные значения:
P1 = атмосферное давление (например, 101325 Па)
v1 = Q / (A1 * 60) (где A1 - площадь поперечного сечения трубопровода в начале)
h1 = 0.8 м
v2 = Q / (A2 * 60) (где A2 - площадь поперечного сечения трубопровода в конце)
h2 = 0 м (так как высота конца трубопровода равна нулю)
ΔP = λ * (L / d) * (ρ * v^2 / 2) (где v - скорость потока в трубопроводе)
Теперь, если у нас есть все необходимые значения, мы можем подставить их в уравнение и рассчитать давление в конце трубопровода перед насосом.
P1 + 1/2 * ρ * v1^2 + ρ * g * h1 = P2 + 1/2 * ρ * v2^2 + ρ * g * h2 + ΔP
где:
P1 - давление в начале трубопровода (атмосферное давление)
v1 - скорость потока в начале трубопровода
h1 - высота начала трубопровода относительно поверхности жидкости
P2 - давление в конце трубопровода (что нам нужно определить)
v2 - скорость потока в конце трубопровода
h2 - высота конца трубопровода относительно поверхности жидкости
ΔP - потери давления в трубопроводе (которые мы должны учесть)
Для расчета потерь давления в трубопроводе, мы можем использовать формулу Дарси-Вейсбаха:
ΔP = λ * (L / d) * (ρ * v^2 / 2)
где:
λ - коэффициент сопротивления трубы (в нашем случае это сумма коэффициентов сопротивления колена, вентиля и фильтра)
L - длина трубопровода
d - диаметр трубопровода
ρ - плотность жидкости
v - скорость потока
Подставляя эти значения в уравнение Бернулли, мы можем определить давление в конце трубопровода:
P2 = P1 + 1/2 * ρ * v1^2 + ρ * g * h1 - 1/2 * ρ * v2^2 - ρ * g * h2 - ΔP
Теперь давайте подставим известные значения:
P1 = атмосферное давление (например, 101325 Па)
v1 = Q / (A1 * 60) (где A1 - площадь поперечного сечения трубопровода в начале)
h1 = 0.8 м
v2 = Q / (A2 * 60) (где A2 - площадь поперечного сечения трубопровода в конце)
h2 = 0 м (так как высота конца трубопровода равна нулю)
ΔP = λ * (L / d) * (ρ * v^2 / 2) (где v - скорость потока в трубопроводе)
Теперь, если у нас есть все необходимые значения, мы можем подставить их в уравнение и рассчитать давление в конце трубопровода перед насосом.
0
·
Хороший ответ
20 октября 2023 06:57
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Физика
чем электрометр отличается от электроскопа а.ничем б.принципом действия в.массой г.наличием вместе лепестков стрелки,перемещающейся по шкале...
Почему существует воздушная оболочка земли? Кратко...
Механическое движение. Характеристики механического движения. Относительность движения....
помогите пожалуйста...
Зависимость проекции скорости от времени при равноускоренном движении материальной точки вдоль оси Ox имеет вид:...