|
||||||||||||||||||||||||||
Методические указания к выполнениюМетодические указания к выполнению контрольной работы.
Котрольная работа состоит из двух частей. В первой части – теоретический вопрос и задачи, во второй – только задачи. Ответ на теоретический вопрос должен быть полным с описанием физической сущности процесса, с использованием формул, схем примеров. Решение задач предусматривает не только определение цифрового значения ответа, но его осмысления, т.е. краткого пояснения где и в каком виде встречаются такие задачи на практике. При решении задач сначала пишите словами какую величину определяете, затем приводите формулу с расшифровкой всех обозначений и только потом проводите вычисления в цифровом варианте. Теоретический вопрос и задачи должны соответствовать номеру варианта. Номер варианта выбирают по таблице вариантов в зависимости от двух последних цифр учебного шифра (две последние цифры номера зачетной книжки). Если это число больше 49, то из него вычитают 50 и по полученному числу находят номер варианта.
Таблица вариантов
Окончание табл.
Вопросы к контрольным работам. 1. Основные физические свойства жидкостей и газов. 2. Закон внутреннего трения Ньютона. Кинематическая и динамическая вязкость. 3. Уравнения расхода и равнения неразрывности (сплошности потока) в различных формах. Практическое применение. 4. Дифференциальные уравнения Эйлера для покоящихся жидкостей как частный случай уравнений Навье- Стокса. 5. Основное уравнение гидростатики физический и энергетический смысл и барометрические формулы. Закон Паскаля. 6. Практическое применение основного уравнения гидростатики при проектировании оборудования. 7. Режимы движения жидкости. Ламинарное течение в трубах. Распределение скоростей по сечению. Соотношение средней и максимальных скоростей. Ламинарный пограничный слой. 8. Режимы движения жидкости. Турбулентное течение в трубах. Распределение скоростей по сечению. Влияние турбулентности потока на интенсивность гидромеханических и др. процессов.. 9. Уравнение Навье – Стокса для вязкой жидкости жидкости. 10. Уравнение Эйлера для движущейся жидкости, как частный случай уравнения Навье – Стокса. 11. Уравнение Бернулли для несжимаемой жидкости. Его физический и энергетический смысл. 12. Уравнение Бернулли для реальной жидкости адиабатного и изотермического движения газа. Его физический и энергетический смысл. 13. Практическое применение уравнений Бернулли при измерении расхода жидкости расходомерами. 14. Основы подобия гидромеханических процессов. Теоремы подобия. Числа и критерии подобия. 15. Гидравлические сопротивления, их природа и классификация. Рассчетные формулы. 16. Гидравлический коэффициент трения и коэффициенты местных сопротивлений. Их зависимость от параметров потока. 17. Отверстия и водосливы. Расчетные формулы. 18. Гидравлические сопротивления трения. Уравнение Дарси – Вейсбаха. Зависимость коэффициента трения от шероховатости трубы и критерия Re. 19. Параметры псевдоожиженного слоя. Зависимость соотношения сил гидравлического сопротивления от скорости газа. 20. Виды двухфазных и многофазных потоков. Классификация дисперсных систем. Объемная и массовая концентрации твердой фазы. Общая характеристика транспорта частиц. 21. Гидродинамика «кипящего» слоя. Основные расчетные зависимости. 22. Критическая скорость и формулы для ее определения при различных числах Рейнольдса (для двухфазных потоков). 23. Скорость витания и формулы для ее определения при различных числах Рейнольдса. 24. Понятия о фильтрации и псевдоожиженном слое. Основные закономерности псевдоожиженного слоя. 25. Двухфазные газожидкостные потоки. Режимы движения двухфазных потоков. Пределы существования отдельных режимов. 26. Гидравлические струи их характеристика. Свободная затопленная струя. Ее структура.
Задачи ч.1
|
||||||||||||||||||||||||||
|