Учебная работа № /8251. «Контрольная Уравнение Бернулли. Геометрическая (напорная) интерпретация, задача

Учебная работа № /8251. «Контрольная Уравнение Бернулли. Геометрическая (напорная) интерпретация, задача

Количество страниц учебной работы: 3
Содержание:
1. Уравнение Бернулли. Геометрическая (напорная) интерпретация
2 Дано: tнв=2000С, tв=200С, m=400 кг, ρв=1,205 кг, ρнв=0,746 кг
Определить dmin

Стоимость данной учебной работы: 195 руб.Учебная работа № /8251.  "Контрольная Уравнение Бернулли. Геометрическая (напорная) интерпретация, задача

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Выдержка из похожей работы

    Гидродинамическое подобие потоков, Потери напора и энергии в потоке

    Гродно 2014

    Содержание

    Введение

    1 Описание и аналитические исследования гидродинамических процессов
    1,1 Дифференциальные уравнения движения Эйлера
    1,2 Уравнение Бернулли
    1,3 Гидродинамическое подобие потоков
    2, Описание и анализ аппаратов гидродинамических процессов
    3, Инженерно-технологический расчет
    Список использованной литературы и информационных источников

    Введение

    Гидродинамические аппараты эжекторного типа получили широкое распространение практически во всех отраслях техники, Эжекторы (струйные насосы) распространены во многих отраслях промышленности: энергетике, металлургии, машиностроении, химической и пищевой, Их принципиальной особенностью является повышение давления эжектируемого потока без непосредственной затраты механической энергии при исключительной простоте конструкции (отсутствуют подвижные механические части), что значительно упрощает обслуживание и ремонт,
    Эжекторными называются устройства, в которых осуществляется процесс эжекции, заключающийся в передаче кинетической энергии одного потока другому потоку путем непосредственного контакта (смешения), Например, эффективность работы насоса-смесителя оказывается наивысшей, так как с пользой расходуется не только энергия пассивного потока, но и остаточная энергия активного потока,
    Смешиваемые потоки могут находиться в одной и той же фазе (жидкой, паровой, газовой) или в разных фазах (например, пар и жидкость, газ и твердое тело и др,), В процессе смешения фазовое состояние смешиваемых потоков может оставаться неизменным или же изменяться (например, пар может превратиться в жидкость), Поток, вступающий в процесс смешения с большей скоростью, называется активным, с меньшей скоростью — пассивным,
    Для получения гетерогенных сме��ей со строго дозируемым количеством добавок можно использовать эжектор, в котором активный поток (высоконапорный) является несущей средой (например, жидкость), а пассивный поток (эжектируемая среда) — необходимые для получения смеси добавки, Применение эжектора в качестве насоса-смесителя позволит получить высококачественные смеси из жидкостей, газов, многофазных сред (газ-жидкость) и твердых сыпучих материалов, При этом если совместить работу эжектора-смесителя с кавитацией в его проточной части, то можно получить наиболее качественные смеси, которые обладают высокой однородностью и стойкостью к расслоению,
    В данном проекте рассмотрена и теоретическая база, описывающая и объясняющая принципы гидромеханических и гидродинамических процессов, происходящих в струйных насосах, а также в графической части проекта приведены принципиальные схемы эжекторов и в качестве примера — чертеж пароструйного эжектора типа ЭП-3-600, используемый для откачки пара из паровых турбин ядерных и тепловых электростанций,

    1, Описание и аналитические исследования гидродинамических процессов

    Движение жидкостей и газов характеризуется скоростями w и ускорениями а частиц в различных точках потока жидкости, а также давлением р в этих точках, Различают установившееся и неустановившееся движение жидкостей, Установившимся движением называют такое, при котором скорость частиц, плотность, температура давление и расход жидкости в каждой фиксированной точке пространства не изменяются во времени,

    Пусть, например, жидкость движется в трубопроводе переменного сечения, Скорость жидкости при этом то увеличивается, то уменьшается в зависимости от места расположения сечения в трубопроводе, но в каждом фиксированном сечении она неизменна во времени, Такое движение называют стационарным, При неустановившемся, или нестационарном, движении все факторы изменяются во времени, т, е, скорость является функцией не только координаты, но и времени:

    Примером неустановившегося движения может служить истечение жидкости из резервуара при переменном ее уровне в резервуаре,
    Установившееся движение потоков характерно для непрерывных процессов, а неустановившееся — для периодических,
    Установившееся движение может быть равномерным и неравномерным»