Гидравлические расчеты конструктивных элементов сооружений

Нахождение давлений в "характерных" точках и построение эпюры давления жидкости на стенку в выбранном масштабе. Определение силы давления жидкости на плоскую стенку и глубины ее приложения. Расчет необходимого количества болтов для крепления крышки лаза.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 17.04.2016
Размер файла 641,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт экономики управления и права

Кафедра «Гидравлики»

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине «Механика жидкости и газа»

Гидравлические расчеты конструктивных элементов сооружений

Преподаватель: доцент, к.т.н. В.В. Жизняков

Студент: гр. 135/1 ПГС В.А. Моряшов

г. Нижний Новгород

2013 г.

Содержание

1. Исходные данные (задание)

2. Гидравлические расчеты

2.1 Нахождение давлений в «характерных» точках и построение эпюры давления жидкости на стенку в выбранном масштабе

2.2 Определение силы давления жидкости на плоскую стенку и глубины ее приложения

2.3 Определение силы давления жидкости на криволинейную стенку

2.4 Определение показаний ртутного U-образного манометра

2.5 Определение необходимого количества болтов для крепления крышки лаза

Список литературы

1. Исходные данные (задание)

Боковая стенка резервуара (рис. 1), заполненного жидкостью с плотностью с, имеет вид ломаной линии 0-1-2-3-4-5, переходящей в кривую 5-5?-6. Ширина стенки по всей высоте одинакова и равна В. В днище резервуара имеется лаз, закрываемый плоской круглой крышкой диаметром D, которая крепится к днищу болтами диаметром d. Допускаемое напряжение стальных болтов на растяжение [д].

Вариант исходных данных № 25

Исходные данные

Размерность

Величина

h1

м

2,9

?1-2

м

3,1

h3

м

3,4

?3-4

м

3,1

h5

м

2,2

R1

м

3,3

R2

м

3,0

B

м

5,5

б1

?

55

б2

?

35

D

м

1,4

d

мм

16

[д]

10*8 Па

0,9

с

кг/м3

1000

Стенка плоская

-

4-5

Стенка криволинейная

-

5?-6

а

м

1,2

Требуется:

1. найти давления в «характерных» точках (в Па и кПа) и построить эпюру давления жидкости на стенку 0-1-2-3-4-5-5?-6 в выбранном масштабе;

2. определить силу давления жидкости на плоскую стенку 4-5 и глубину ее приложения (аналитическим и графо-аналитическим методами);

3. определить силу давления жидкости на криволинейную стенку 5?-6;

4. определить показание ртутного U-образного манометра h, если расстояние а=1,2 м;

5. определить необходимое количество болтов для крепления крышки лаза.

Рис. 1 Схема резервуара

2. Гидравлические расчеты

2.1 Нахождение давлений в «характерных» точках и построение эпюры давления жидкости на стенку

Строим эпюру давления (рис. 2) на стенку 0-1-2-3-4-5-5?-6 для данного на рис. 1 резервуара в масштабе 1 см ч 100 кПа.

Рис. 2 Эпюра давления жидкости, М 1 см ч 100 кПа

Давление в любой точке покоящейся жидкости определяется основным уравнением гидростатики:

Р=Ро+сgh, (1)

Р=сgh, где (2)

Ро - внешнее давление;

с - плотность жидкости;

g = 9,81 м/сІ - ускорение свободного падения;

h - глубина расположения рассматриваемой точки, таким образом:

давление в точке 0 Р0=1000*10*0=0 Па;

давление в точке 1 Р1=1000*10*h1=29 кПа;

давление в точке 2 Р2=1000*10*(h1+h2)=10000*(2,9+?1-2*sin55)=

=10000*(2,9+3,1*0,8192)=10000*(2,9+2,5)=54 кПа;

давление в точке 3 Р3=1000*10*(h1+h2+h3)=88 кПа;

давление в точке 4 Р4=1000*10*(h1+h2+h3+h4)=10000*(8,8+?1-2*sin55)=

=10000(8,8+3,1*0,5736)=10000(8,8+1,8)=106 кПа;

давление в точке 5 Р5=1000*10*(h1+h2+h3+h4+h5)=128 кПа;

давление в точке 5? Р5?=1000*10*(h1+h2+h3+h4+h5+R1)=161 кПа;

давление в точке 6 Р6=1000*10*(h1+h2+h3+h4+h5+R1+R2)=191 кПа;

2.2 Определение силы давления жидкости на плоскую стенку и глубины ее приложения

Определим силу давления жидкости на плоскую стенку 4-5 глубину ее приложения аналитическим и графо-аналитическим методами.

а) аналитический метод (рис. 3):

Рис. 3 Плоская стенка 4-5, аналитический метод

По основному уравнению гидродинамики

Р=(Ро+сghс)щ (3)

Р=сghсщ, где (4)

Р - сила давления на рассматриваемую плоскую стенку;

щ - площадь рассматриваемой стенки;

hс - глубина расположения центра тяжести рассматриваемой стенки

щ=h4-5B (5)

hс =h0-4+h4-5/2 (6)

Р4-5=1000*10*(10,6+2,2/2)*2,2*5,5=10000*11,7*2,2*5,5=1415700 Н

Глубина приложения силы определяется по формуле:

hD=hc+Уc/(hcщ), где (7)

Ус - момент инерции площади рассматриваемой стенки относительно оси проходящей через ее центр тяжести

Так как плоская стенка 4-5 представляет собой прямоугольник, то момент инерции определяется по формуле:

Ус4-5=Вh2і/12 (8)

hD4-5=11,7+5,5*2,2і/(12*11,7*12,1)=11,7+58,564/1698,84=11,73 м

б) графо-аналитический метод (рис. 4):

Рис. 4 Плоская стенка 4-5, графо-аналитический метод, М 2 мм ч 10 кПа

Р4-5=SB, где (9)

S - площадь эпюры давления жидкости на стенку, определяемая по формуле:

S=Sтрапеции=(|P4|+|P5|)/2h4-5 (10)

Р4-5=(106000+128000)/2*2,2*5,5=1415700 Н

При использовании графо-аналитического метода линия действия силы Р всегда проходит через центр тяжести эпюры и находится по формуле:

hd4-5=h0-4+(h4-5-x), где (11)

x=(2|P4|+|P5|)/(|P4|+|P5|)* h4-5/3 (12)

hd4-5=10,6+2,2-(2*106000+128000)/(106000+128000)*2,2/3=11,73 м

Вывод: сила давления жидкости на плоскую стенку 4-5, определенная двумя способами равна 1415700 Н, а глубина ее приложения 11,73 м.

2.3 Определение силы давления жидкости на криволинейную стенку

Сила давления жидкости Р на криволинейную стенку направлена под некоторым углом б к горизонту (рис. 5), поэтому ее можно заменить двумя составляющими силами - горизонтальной Рх и вертикальной Рz,

Рис. 5 Криволинейная стенка стенка 5?-6

которые находятся по формулам:

Рх=сghсщверт (13)

Рz=сgW (14)

Р=v(РхІ+РzІ), где (15)

щверт - площадь вертикальной проекции криволинейной стенки 5?-6;

hс - расстояние от поверхности до центра тяжести этой вертикальной проекции;

W - это объем (тело давления), расположенный между рассматриваемой криволинейной стенкой, ее горизонтальной проекцией на поверхность жидкости (или ее продолжением) и вертикальными плоскостями проведенными через ее края (объем лежащий на ее поверхности).

щверт=RB (16)

hс=h0-5?+R/2 (17)

W=[(НR)-(RІ-рRІ/4)]B, где (18)

H = h1+h2+h3+h4+h5+R1+R2 =19,1 м - высота столба жидкости;

Рх=1000*10*(16,1+3/2)*3*5,5=2904000 Н

Рz=1000*10*(19,1*3-(3І-3,14*3І/4))*5,5=3045000 Н

Р5?-6=v(2904000І+3045000І)=4207760 Н

Найти под каким углом б и в какой точке приложения действует сила Р5?-6 можно следующим образом:

Tgб= Рz/ Рх => б (19)

x=Rsinб (20)

y=Rcosб (21)

Tgб=3045000/2904000=1,0486 => б=46?21?28??

x=3*0,7237=2,17 м

y=3*0,6902=2,07 м

Вывод: сила давления жидкости на криволинейную стенку 5?-6 равна 3045000 Н и действует под углом 46?21?28?? в точке приложения с координатами x=2,17 м, y=2,07 м

2.4 Определение показаний ртутного U-образного манометра

Система (рис. 5) находится в состоянии равновесия, поэтому давление со стороны сосуда равно давлению со стороны атмосферы. Сосуд является открытым, поэтому давление на поверхность жидкости сосуда равна атмосферному давлению, следовательно:

Ратм+сg(10,6+1,2)=Ратм+сртghрт (22)

hрт=11,8с/срт=11,8*1000/13600=0,8676 м.р.с.=115670 Па

Рис. 6 U-образный манометр

Вывод: ртутный U-образный манометр показывает давление равное 115670 Па.

2.5. Определение необходимого количества болтов для крепления крышки лаза

В уравновешенном состоянии системы давление на крышку лаза равно силе сопротивления крышки лаза:

Р=Т (23)

Р=сgHщк, где (24)

H = h1+h2+h3+h4+h5+R1+R2 = 19,1 м - высота столба жидкости;

щк = рDІ/4 - площадь крышки;

Т=[д]щбn, где (25)

n - количество болтов;

щб = рdІ/4 - площадь болта, таким образом:

n = сgHDІ/[д]dІ = 1000*10*19,1*1,96/(90000000*0,000256) ? 16

Вывод: для крепления крышки лаза необходимо 16 штук болтов.

Список литературы

гидравлический давление жидкость

1. Кременецкий Н.Н. Гидравлика/ Н.Н. Кременецкий, Д.В. Штеренлихт, В.М. Алышев, Л.В. Яковлева. - М.: Энергия, 1975. - 426 с.

2. Штеренлихт Д.В. Гидравлические расчеты/ Д.В. Штеренлихт, В.М. Алышев, Л.В. Яковлева. - М.: Колос, 1992.

3. Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация/ В.И. Калицун, В.С. Кедров, и др. - М.: Стройиздат, 1980. - 359 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Сила давления жидкости на плоскую стенку и цилиндрические поверхности. Виды и режимы движения жидкости в гидроприводе. Элементы и принцип работы роторных гидромашин. Назначение и дросельное регулирование гидрораспределителей, виды гидроусилителей.

    шпаргалка [24,5 K], добавлен 17.12.2010

  • Определение коэффициента устойчивости водоудерживающей стенки относительно ребра "О" при заданных переменных. Вычисление давления силы на участки стенки. Нахождение точек приложения сил, площади эпюр и силы давления. Определение опрокидывающих моментов.

    контрольная работа [337,1 K], добавлен 13.10.2014

  • Единицы измерения давления, основное уравнение гидростатики, параметры сжимаемости жидкости, уравнение Бернулли. Расход жидкости при истечении через отверстие или насадку, режимы движения жидкости. Гидравлические цилиндры, насосы, распределители, баки.

    тест [525,3 K], добавлен 20.11.2009

  • Выбор номинального давления, расчет и выбор гидроцилиндров и гидромоторов. Определение расхода жидкости, потребляемого гидродвигателями, подбор гидронасоса. Выбор рабочей жидкости, расчет диаметров труб и рукавов. Расчет потерь давления в гидросистеме.

    курсовая работа [171,8 K], добавлен 17.12.2013

  • Расчёт рабочих, геометрических параметров и выбор насоса, типоразмеров элементов гидропривода. Определение расхода рабочей жидкости проходящей через гидромотор. Характеристика перепада и потерь давления, фактического давления насоса и КПД гидропривода.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 17.06.2011

  • Выбор номинального давления, расчет и выбор гидроцилиндров гидромотора. Определение расхода жидкости, потребляемого гидродвигателями, выбор гидронасоса. Подбор гидроаппаратов и определение потерь давления в них. Проверочный расчет гидросистемы.

    курсовая работа [165,3 K], добавлен 24.11.2013

  • Принцип действия и схема привода автокрана. Определение мощности гидропривода, насоса, внутреннего диаметра гидролиний, скоростей движения жидкости. Выбор гидроаппаратуры, кондиционеров рабочей жидкости. Расчет гидромоторов, потерь давления в гидролиниях.

    курсовая работа [479,5 K], добавлен 19.10.2009

  • Определение значения числа Рейнольдса у стенки скважины перфорированной эксплуатационной колонны. Расчет количества жидкости в нагнетательной скважине для поддержания давления. Определение пьезометрического уровня на забое скважины для сохранения дебита.

    контрольная работа [534,6 K], добавлен 12.06.2013

  • Эксплуатация газовых скважин, методы и средства диагностики проблем, возникающих из-за скопления жидкости. Образование конуса обводнения; источник жидкости; измерение давления по стволу скважины как способ определения уровня жидкости в лифтовой колонне.

    реферат [424,9 K], добавлен 17.05.2013

  • Проект гидравлического пресса для отжима сока из винограда. Расчет производительности аппарата. Определение количества и размеров камеры прессования хода плунжера, давления рабочей жидкости в гидроцилиндре. Расчет на прочность колонны гидропресса.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 06.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.