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 17.12.2010Определение 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 13.10.2014Единицы 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 20.11.2009Выбор 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 17.12.2013Расчёт 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 17.06.2011Выбор 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 24.11.2013Принцип 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 19.10.2009Определение 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 12.06.2013Эксплуатация 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 17.05.2013Проект 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