Задача Определить режим потока крови в аорте в состоянии покоя, если приближенно ее диаметр d =20 мм при среднем расходе Q = 8×10-5 м3/с, коэффициенте динамической вязкости и плотности крови соответственно = 4×10-3 Па×с и р = 1050 кг / м3.
Задача Определить режим движения воды в водопроводной трубе, если известно: диаметр трубы d = 200 мм; скорость движения воды V = 1 м/с; коэффициент кинематической вязкости v = 0,01 см2/с.
Задача По трубопроводу диаметром d = 100 мм транспортируется нефть. Определить критическую скорость, соответствующую переходу ламинарного движения в турбулентное, и возможный режим движения нефти, если коэффициент кинематической вязкости нефти ν = 8,1×10-6 м2/с.
Задача Определить режим напорных потоков воды и мазута в круглых трубах диаметром d = 50 мм при средней скорости потоков V = 1 м/с и значении коэффициентов кинематической вязкости для воды v = 0,0101 см2/с, для мазута v = 5 см2/с.
Задача Применяемые в водоснабжении и канализации трубы имеют минимальный диаметр d = 12 мм и максимальный диаметр d = 3500 мм. Расчетные скорости движения воды в них V = 0,5…4 м/с. Определить минимальное и максимальное число Рейнольдса в этих трубах. Коэффициенты кинематической вязкости соответственно равны v1 = 1,78 ×10-6 м2/с и v2 = 0,81 ×10-6 м2/с.
Задача Горизонтальный отстойник для осветления сточных вод представляет собой удлиненный прямоугольный в плане резервуар. Глубина его h = 2,5 м, ширина b = 6 м. Коэффициент кинематической вязкости v = 1×10-6 м2/с. Определить среднюю скорость и режим движения сточной жидкости, если ее расчетный расход Q = 0,08 м3 / с. При какой скорости движения в отстойнике будет наблюдаться ламинарный режим движения жидкости?
Задача Определить число Рейнольдса и режим движения для потока жидкости, проходящего в трубе с расходом Q. Внутренний диаметр трубы d, кинематический коэффициент вязкости жидкости n. Критическое значение числа Рейнольдса 2000.
Задача Определить число Рейнольдса для потока сточной воды с расходом Q. движение сточных вод самотечное, внутренний диаметр трубы d, заполнение h/d, кинематический коэффициент вязкости сточной воды – 0,014 см2/с. При решении пользоваться прил. 1.
Задача Определить число Рейнольдса Re1 и Re2 в сечениях I-I и II-II при работе полочного отстойника. Дополнительные данные: производительность отстойника Q, кинематический коэффициент вязкости – 0,014 см2/с.
Задача Для уменьшения потерь напора в смазкопроводах целесообразно поддерживать в них ламинарный режим движения. Определить максимальную температуру подогрева смазки t, если внутренний диаметр труб d, расчетный расход смазки Q; охлаждением в трубах пренебречь. График зависимости кинематического коэффициента вязкости смазки от температуры приведен на рис. 1, критическое значение числа Рейнольдса принять равным 2000.