Поршень диаметром D движется равномерно вниз в цилиндре, подавая жидкость Ж в открытый резервуар. 2

Поршень диаметром D движется равномерно вниз в цилиндре, подавая жидкость Ж в открытый резервуар. 2 (Решение → 40350)

Поршень диаметром D движется равномерно вниз в цилиндре, подавая жидкость Ж в открытый резервуар с постоянным уровнем. Диаметр трубопровода — d, его длина L. Когда поршень находится ниже уровня жидкости в резервуаре на Н = 5 м, потребная для его перемещения сила равна F. Определить скорость поршня и расход жидкости в трубопроводе. Построить напорную и пьезометрическую линии для трубопровода. Коэффициент гидравлического трения трубы принять λ = 0,03. Коэффициент сопротивления входа в трубу ζвx= 0,5. Коэффициент сопротивления выхода в резервуар ζвыx= 1. Дано: Ж – керосин; F = 8550 Н; D = 150 мм; d = 50 мм; L = 15 м.



Поршень диаметром D движется равномерно вниз в цилиндре, подавая жидкость Ж в открытый резервуар. 2 (Решение → 40350)

Составим уравнение Бернулли для двух сечений: сечение 1 – поверхность воды в цилиндре, сечение 2 – поверхность воды в резервуаре:
за плоскость сравнений примем ось трубы;
z1 = h; z2 = h + H;
1 = п; 2 = 0;

плотность керосина:
= 820 кг/м3;
1 и 2 – коэффициенты Кориолиса, при турбулентном движении принимаем равными 1;
h1-2 – потери напора в трубе.
После подстановки параметров и сокращений получим:
Потеря напора складывается из потерь на трение и потерь в местных сопротивлениях . Коэффициент сопротивления входа в трубу ζвx= 0,5

. Коэффициент сопротивления входа в трубу ζвx= 0,5