Расчёт тепловой мощности абонентов: на отопление, на вентиляцию, на горячее водоснабжение. Определение годового теплопотребления и топлива. Принципиальная тепловая схема паровой котельной. Вычисление диаметров трубопроводов и высоты дымовой трубы.
Выбор систем трубопровода отопления, горячего водоснабжения и вентиляции, необходимого насосного оборудования. Расчет расхода теплоносителя, диаметра участков труб, скорости воды, удельных и линейных потерь напора на трение, мощности электродвигателя.
Гидравлический расчет газопровода высокого давления, истечения природного газа высокого давления через сопло Лаваля, истечения воздуха (газа низкого давления) через щелевое сопло. Гидравлический расчет дымового тракта, тягового средства и дымовой трубы.
Гидравлический расчет водосливной плотины и водобойных устройств, построение очертаний водосливной поверхности и определение характера сопряжения сбросного потока с нижним бьефом. Гидравлический расчет строительного туннеля и фильтрации под плотиной.
Внутренний диаметр приемных отростков, присоединенных к магистрали. Площадь сечения трубопровода, который соединяет распределительную приемную коробку с магистралью. Производительность осушительного насоса. Расчёт гидравлической характеристики сети.
Характеристика основных видов сопротивления: по длине и местное. Определение главного источника как вязкости. Два режима движения жидкости: ламинарный и турбулентный. Описание причин, вызывающих потери напора. Сущность числа Рейнольца, его определение.
Определение гидравлического сопротивления в трубопроводах круглого сечения при ламинарном движении жидкости в трубе уравнениями Навье-Стокса и Пуазейля. Расчет диаметра трубопроводов. Гидравлическое сопротивление при турбулентном движении по Блаузиусу.
- 1808. Гидро- и гемодинамика
Изучение законов движения жидкостей и их взаимодействия с окружающими твёрдыми телами. Рассмотрение понятия вязкости. Исследование уравнения Ньютона. Классификация жидкостей по их реологическим характеристикам. Ламинарное и турбулентное течение жидкости.
Особенности, принципы работы и виды (русловые, приплотинные, плотинные, деривационные, гидроаккумулирующие) гидроэлектростанции. Характеристика гидроаккумулирующей и приливной электростанции, их достоинства, недостатки и экологическая безопасность.
Условия для эффективного производства электроэнергии на гидроэлектростанциях. Себестоимость электроэнергии на российских ГЭС. Виды ГЭС. Характеристика и классификация гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС). Особенность приливных электростанций.
Описание, особенности, виды и принцип работы гидроэлектростанции. Гидроаккумулирующая электростанция, понятие и принцип действия, классификация. Приливная электростанция: развитие, принцип работы однобассейновой односторонней, двусторонней станции.
Линии и трубки тока. Теорема о неразрывности струи. Процесс истечения жидкости из отверстия в широком открытом сосуде. Гидродинамика вязкой жидкости. Коэффициент вязкости. Ламинарные и турбулентные течения. Расчет течения жидкости через сечение трубы.
Характеристика науки гидродинамики, которая представляет собой раздел механики сплошных сред, изучает движение несжимаемых жидкостей и взаимодействие несжимаемых жидкостей с твердыми телами. Коэффициент вязкости и течение по трубе. Формула Пуазейля.
Методика и результаты исследований кольцевой тонкослойной установки для передачи тепловой энергии на единицу площади жидкости малой металлоемкости. Схема опытной установки теплообменной аппаратуры. Числа Рейнольдса для осевого и закрученных потоков.
Течения идеальной жидкости на основе уравнения Д. Бернулли. Скорость движущейся жидкости и ее изменение в пространстве и времени. Получение уравнения неразрывности. Силы давления, действующие на торцы объема. Кумулятивный заряд и его применение.
- 1816. Гидродинамические характеристики термокапиллярного вихря в тонком слое жидкости на твердой подложке
Анализ влияния мощности индуцирующего лазерного пучка, вязкости жидкости и толщины ее слоя на температуру подложки. Методика восстановления поля скоростей осесимметричного термокапиллярного вихря в слое жидкости при помощи метода трассерных частиц.
Функциональное назначение и конструкция гидродинамического тормоза. Ограничение скорости спуска бурильных и обсадных труб в скважину. Ступенчатый регулятор уровня жидкости. Механические потери, вызываемые трением в опорах и уплотнениях вала ротора.
- 1818. Гидромеханика как наука
Принципы действия приборов для измерения давления. Определение потерь напора на преодоление гидравлических сопротивлений. Уравнение Бернулли для идеальной и реальной жидкости. Кавитационный расчет всасывающего насоса. Основы расчета газопроводов.
Обзор понятий квазигомогенных сред; реологии; феноменологических моделей текучих сред; типичных кривых течения реостабильных неньютоновских жидкостей. Анализ уравнений движения сплошной среды в напряжениях; ньютоновской жидкости, Шведова-Бингама.
Основы гидромеханики неоднородных сред, классификация технологических процессов. Форма дисперсных частиц, их распределение по размерам, математические аппроксимации функций. Структура капиллярно-пористых сред, анализ дисперсных свойств неоднородных сред.
Классификация систем различных веществ. Способы разделение. Материальный баланс процесса. Устройства процесса осаждения. Расчёт осадителя. Разделение жидких неоднородных систем (отстаивание, фильтрование, центрифугирование). Перемещение жидкостей и газов.
Сущность полигармонического резонанса сейсмических волн. Характеристика гидрогеофизических особенностей водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС. Анализ катастрофы в гидромеханическом разрезе. Официальная и фактическая хроника катастрофы по ответам экспертов.
Гидравлика как базовая теоретическая дисциплина для обширного круга прикладных наук. Понятие о функции тока в контексте решения практических задач гидромеханики двумерных потоков. Функции тока плоского течения. Расчет расхода жидкости по функциям тока.
Описание принципиальной гидравлической схемы привода рамы автогрейдера. Определение внутреннего диаметра гидролиний и скоростей движения жидкости. Схема расчёта потерь давления в гидролиниях. Выбор нормализованного и стандартного гидрооборудования.
- 1825. Гидрораспределители
Использование специальных гидроаппаратов (гидрораспределителей) при эксплуатации гидросистем, их назначение и устройство. Размеры и масса гидрораспределителей, их зависимость от расхода жидкости. Золотниковые, крановые и клапанные гидрораспределители.
Описание сущности гидростатического давления. Закон Паскаля. Уравнение Бернулли. Свойства гидростатического давления. Разновидности потерь: линейные потери напора, оценка местных потерь. Давление жидкости на плоскую стенку. Центр и эпюра давления.
Рассматривается методика изложения сложного физического явления - гидростатический парадокс. Рекомендуется в курсе физики 7 класса упомянуть о гидростатическом парадоксе, но рассматривать его и связанные с ним явления после изучения законов Ньютона.
Основные понятия и расчет гидростатического давления. Описание лабораторной установки для измерения атмосферного, избыточного давления и вакуума. Метод определения давления и разряжения воздуха на поверхности жидкости по показаниям U-образного пьезометра.
Проектирование грунтовой плотины, водосбросов, водобойного колодца и водовыпуска. Характеристики грунтов основания плотины. Расчетные уровни воды в проектируемом водохранилище. Расчетные расходы воды в реке на строительный и эксплуатационный периоды.
Выбор створа и описание компоновки сооружений гидроузла с плотиной из грунтовых материалов, его устройство и назначение, выполняемые функции. Проектирование плотины: выбор и обоснование ее типа, конструирование поперечного профиля, креплений откосов.