Курсовая работа: Грыжи и грыжесечение при интравагинальных грыжах
ПОДЛЕВСКИХ А.В.
Проверил преподаватель
ГЛАВАТСКИХ Н.С.
АРХАНГЕЛЬСК 2010
Содержание
1. Расчет изменения уровня жидкости в резервуарах при перепаде температур
2. Расчет сил давления жидкости, действующих на плоские и криволинейные стенки. Выбор толщины стенки резервуара
3. Истечение жидкости через отверстия и насадки. Опорожнение резервуаров
4. Гидравлические струи. Силовое воздействие струи на преграду
5. Гидравлический расчет трубопроводов. Выбор их диаметров
6. Основы гидравлического расчета магистрального трубопровода и выбор расположения насосных станций
7. Безнапорный приток жидкости к скважине
Список использованной литературы
1. Расчет изменения уровня жидкости в резервуарах при перепаде температур
Определить максимальный уровень нефти в резервуаре, чтобы при повышении температуры на Δt (0С) не произошло его переполнение. Показание манометра определить при полном заполнении резервуара
Изменение объема жидкости при перепаде температуры характеризуется коэффициентом температурного расширения βt : ,
где ΔV – изменение объема жидкости при изменении температуры;
V – начальный объем жидкости;
Δt – перепад температуры, 0С.
Среднее значение температурного расширения βt в зависимости от плотности при температуре 15 0С принимаем равным 0,00077 0С-1. Начальный объем жидкости V принимаем равным объему резервуара. В сферическом резервуаре изменение уровня жидкости находят через объем шарового сегмента по формуле
Задаём Δh через каждые 5 см.
Числовые значения ΔVн в зависимости от величины Δh представлены в таблице № 1.
Таблица №1
Δh, м | Объем несмоченной части резервуара ΔVн |
0,05 | 0,05 |
0,1 | 0,19 |
0,15 | 0,42 |
0,2 | 0,75 |
0,25 | 1,16 |
0,3 | 1,67 |
0,35 | 2,27 |
0,4 | 2,96 |
0,45 | 3,73 |
0,5 | 4,59 |
0,55 | 5,54 |
0,6 | 6,58 |
0,65 | 7,70 |
0,7 | 8,90 |
0,75 | 10,19 |
0,8 | 11,56 |
0,85 | 13,01 |
0,9 | 14,54 |
0,95 | 16,16 |
1 | 17,85 |
1,05 | 19,62 |
1,1 | 21,47 |
1,15 | 23,40 |
1,2 | 25,40 |
1,25 | 27,48 |
График функции ΔVн=f(ΔVн)
Из формулы , найдём ΔV, учитывая, что V=Vш+ ΔV, Vш=1/6πD3.
Наносим на график значение ΔV=25,06 м3, определяем Δh (Δh=1,19 м ).
Уровень наполнения резервуара равен D- Δh=12-1,19= 10,81 м.
В резервуарах, сообщающихся с атмосферой, для контроля уровня жидкости часто используют манометр.
Манометрическое давление в нижней точке резервуара, сообщающегося с атмосферой,
pм=ρgh ,
--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--