Через трубопровод диаметром d=100 мм движется вода с расходом Q=8 л/с (рис. 1). С

Через трубопровод диаметром d=100 мм движется вода с расходом Q=8 л/с (рис. 1). С (Решение → 57868)

Через трубопровод диаметром d=100 мм движется вода с расходом Q=8 л/с (рис. 1). С помощью U-образного ртутного манометра между сечениями 1—1 и 2—2, расположенными на расстоянии l = 50 м друг от друга, берется разность показаний h=12 мм. Относительная плотность ртути δ = 13, 6. Определить коэффициент потери напора на трение λ. Рисунок 1



Через трубопровод диаметром d=100 мм движется вода с расходом Q=8 л/с (рис. 1). С (Решение → 57868)

Применим уравнение Бернулли для 2-х сечений 1-1 и 2-2. Плоскость сравнения 0-0 проведем через ось трубопровода.
Пологая, что режим течения турбулентный, т . е. . Учитывая, что и скорости в сечениях равны можно записать:
потери напора между сечениями
Определяем скорость в трубопроводе:
м/с
Коэффициент трения равен:
кг/м3 – плотность воды.
кг/м3 – плотность ртути.
м/с2 – ускорение свободного падения.
м – разность уровней в манометре.
м – диаметр трубопровода.
м – длина трубопровода.
Определяем расход:
м3/с=0,66л/с



. е. . Учитывая, что и скорости в сечениях равны можно записать:
потери напора между сечениями
Определяем скорость в трубопроводе:
м/с
Коэффициент трения равен:
кг/м3 – плотность воды.
кг/м3 – плотность ртути.
м/с2 – ускорение свободного падения.
м – разность уровней в манометре.
м – диаметр трубопровода.
м – длина трубопровода.
Определяем расход:
м3/с=0,66л/с