Для связи в whatsapp +905441085890

Графоаналитический метод определения времени слива

Графоаналитический метод определения времени слива
Графоаналитический метод определения времени слива
Графоаналитический метод определения времени слива
Графоаналитический метод определения времени слива
Графоаналитический метод определения времени слива
Графоаналитический метод определения времени слива
Графоаналитический метод определения времени слива
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Графоаналитический метод определения времени слива

Графоаналитический метод определения времени. Если резервуар или поперечное сечение резервуара не имеют правильной геометрии, поперечное сечение резервуара не может быть выражено аналитически как функция высоты. В этих случаях время истощения можно найти в анализе графика. Графоаналитический1 метод для расчета времени разгрузки основан на расчете анализа графика трубопровода. Отправление в гл. 17. Его использование иллюстрируется на примере разлива жидкости из железнодорожной цистерны (Рисунок 21-6).

При этом план скоростей механизма изображается совокупностью линий, проведенных параллельно звеньям механизма.   Людмила Фирмаль
  • Чтобы определить время осушения, необходимо построить две характеристики. Это характеристика трубопровода, где происходит отток, и характеристика резервуара (резервуара). Характеристики трубопровода строятся обычным способом. Если трубопровод разветвляется, как показано на рисунке 3. 21-6 находит результирующие характеристики, сначала добавляя характеристики трубопровода / и 2 параллельно, затем добавляя характеристики общих характеристик {1| −2) трубопровода 3 и т. д. вы.

Характеристика резервуара заключается в том, что количество жидкости в резервуаре зависит от высоты уровня (на линии 24 к. 3. Френкель. Поток жидкости из 370 резервуаров различного уровня (21 объем). Делит ось объема в данном объеме на равные части и проходит через вертикальные точки разделения, пока они не пересекают характеристики резервуара. Нарисуйте горизонтальную линию от пересечения, пока она не пересекает результирующую характеристику конвейера.

  • Точки определяют производительность, соответствующую различным уровням в резервуаре. Ур В течение времени оттока расход трубопровода изменяется от <3. Максимум (5+ 1. Предполагая, что среднее потребление за это время равно: 0 _ <? * + <? * + [ ^ Вода 2 ’ Время, необходимое для извлечения громкости (и о Уровень), Du выражение может быть определено ? V / <?; + <? 4I 6 / = 1G / 2 • 7 г Общее время разряда выглядит следующим образом. 2Ш ( Задача 21-1.

Рассчитать время от железнодорожных стыков. Это бензиновый резервуар типа 4 по схеме, показанной на рисунке 4. 21-6, в соответствии со следующими данными: длина шланга 4/4 ~ 20 м, диаметр шланга 75 мм> длина магистрального трубопровода 3 ^ −150 м, диаметр 3 = 80,5 мм \ распределение Длина трубопровода 2I /? | 2-диаметр n 2 ~ 80,5 лц. Шероховатость металлического трубопровода D = 0,6 Для простоты расчеты были сделаны с учетом области вторичного сопротивления.

Анализ результатов сравнения показал, что даже при увеличении количества итераций в графоаналитическом методе его точность ниже изза появления систематической ошибки, зависящей от качества графических исходных данных (разрешения профилей) и количества принятых усреднений на каждом шаге расчета. Людмила Фирмаль
  • В рассматриваемой схеме шланг 4 и труба 5 работают последовательно, а трубы 2 и / работают параллельно. Создайте характеристические уравнения для каждого трубопровода, чтобы найти результирующие характеристики системы. Трубопровод 1 и 2 = (0-034О5Т| ° * 137 + 3’6 + 1´2 + 1) 195,2.0,259 = 0,2 ср. Дм. Труба «1р шланг 3» Фильтр «^ ^ + ’^ 30de 4-» O2 В * 1 = r * = (’7 ++ +’ ™ e «H -») ^ Г = = (° ’° 34 и + 3 • 1,2 + 9,5 + 6 ■ 0,137′ W.

Смотрите также:

Задачи по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Определение времени истечения жидкости из резервуара с постоянным поперечным сечением по высоте.
  2. Определение времени истечения жидкости из резервуара с переменным поперечным сечением.
  3. Силы, действующие на тело, движущееся в жидкости.
  4. Сопротивление трения.