Иллюстрации (рисунки, включая графические построения) должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов
ЕСКД СПДС (ГОСТ 2.106–96) [4]. Подрисуночные подписи наби- |
||||
раются кеглем 12, интервал одинарный, без точки на конце подписи. |
||||
Нумерация рисунков сквозная через всю пояснительную записку |
||||
С |
|
|
||
курсовой работы. Пример оформления иллюстраций представлен на |
||||
рис. 1. |
|
|
||
|
и |
|
|
|
|
б |
|
|
|
|
А |
|||
|
Рисунок 5 – График зависимости величин |
|
|
от глубины |
|
на трапецеидальном участке канала |
|||
|
Д |
|||
|
Рис. 1. Пример оформления рисунков |
(иллюстраций) |
||
|
в лабораторной работе |
|
|
|
Таблицы оформляются с помощью Истандартных программ (Word, Excel). Нумерационный заголовок, название таблицы (тематический заголовок), текст таблицы набираются кеглем 12, интервал одинарный. Нумерация таблиц сквозная через всю пояснительную записку. Желательно размещать цельную таблицу на одном листе без переноса на другую страницу. Обязательно указывается единица измерения заданного или вычисляемого значения в шапке табли-
цы или в отдельном столбце. Пример оформления таблицы представлен на рис. 2.
Формулы оформляются в соответствии с ГОСТ 8.417–2002: латинские, русские, греческие символы – курсивом, цифры – прямые (без курсива). Знак умножения ставится точкой, а не «звёздочкой» и
6
не «иксом». Желательно использовать редактор формул Microsoft Equation 3.0. Высота букв и цифр в формулах должна соответствовать кеглю основного текста (в курсовой работе – 14). Нумерация формул не требуется.
Таблица 4 – Опытные и расчётные данные |
|
|
|
|||
№ |
Показатель |
Ед. |
Отверстие |
|
Тип насадка |
|
п/п |
|
зм. |
круглое |
|
внешний |
конически- |
|
|
|
|
цилиндрический |
сходящийся |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
1 |
d |
мм |
|
|
|
|
С |
см |
|
|
|
|
|
2 |
H |
|
|
|
|
|
3 |
W |
см3 |
|
|
|
|
4 |
t |
с |
|
|
|
|
5 |
Qоп |
см3/с |
|
|
|
|
6 |
ω |
см2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
и7 Qт см /с |
|
|
|
|||
|
Рис. 2. Пример оформления |
|
для лабораторной работы |
|||
|
таблицы |
|
|
|||
Формулы гидравликиА, как и формулы других технических дисциплин, являются в ольшинстве своём приближёнными, измерения гидравлических величин тоже. Как правило, в гидравлических расчётах при вычислении тех или других чисел ограничиваются только тремя значащими цифрами.
Оформленные выполненные лабораторные работы высылаются в электронном виде на сайт или в печатном виде в О ОТ ЗФ.
Для подготовки к выполнению лабораторных работ и ответа на |
|
|
Д |
вопросы рекомендуется учебно-методическая литература [5, 6, 7], |
|
имеющаяся в библиотеке СибАДИ как в электронном ресурсе, так и в |
|
текстовом варианте. |
И |
|
|
7
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
Построение опытным путем пьезометрической и напорной линий для установившегося движения
Цель работы: построить напорную и пьезометрическую линии для участка трубопровода, предварительно вычислив составляющие уравнения баланса энергии (уравнения Бернулли, УБ).
Пр боры нструменты:
- стац онарная установка лаборатории «Гидравлика и инженер-
ная гидролог я», предназначенная для изучения составляющих урав- |
|
С |
(рис. 3); |
баланса энерг |
|
- секундомер. |
|
Для |
оп сания ла ораторной установки используем |
нения схему (р с.удобства4).
А Д
Рис. 3. Стационарная лабораторнаяИустановка для изучения составляющих уравнения баланса энергии
Выполнение лабораторной работы № 1 в реальных условиях представлено на видеоролике, созданном в лаборатории «Гидравлика и инженерная гидрология» СибАДИ.
Для просмотра видео нажмите 
8
Установка представляет собой трубопровод Т переменного сечения, в характерных точках которого установлены пьезометры. Все пьезометры (15 штук) сведены на одно табло, оборудованное миллиметровой шкалой, по которой устанавливается уровень воды в пьезометре (пьезометрическая высота). Вода в трубопровод поступает из
Собщей водопроводной системы через напорный бак НБ. Для поддержания постоянного напора в баке НБ служит сливная труба СТ.
и б А Д И
Рис. 4. Схема установки для определения составляющих уравнения баланса энергии
В конце трубопровода установлен кран К для регулирования расхода воды и мерный бачок МБ для определения объёма вытекающей жидкости. Линейные характеристики трубопровода (d – диаметр в сечении, l – расстояние между сечениями) приведены в табл. 2.
9
10
С |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2 |
||||||
|
|
|
|
|
Л нейные характеристики трубопровода |
|
|
|
|
|
|
||||||
d, см |
|
2,15 |
|
4,6 |
|
|
|
2,15 |
|
|
4,6 |
|
|
2,15 |
|
1,2 |
2,15 |
Номер |
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
пьезометра |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l, см |
|
89 |
18 |
165 |
18 |
87 |
|
15 |
45 |
22 |
165 |
18 |
45 |
25 |
12,5 |
|
48 |
|
|
|
|
б |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3 |
||||||
|
Опытныеирасчётные вел ч ны для построения напорной и пьезометрической линии |
|
|
||||||||||||||||
№ |
Показатель |
Ед. |
|
|
|
|
|
|
Пьезометр (номер живого сечения) |
|
|
|
|
||||||
п/п |
изм. |
1 |
|
2 |
3 |
А |
8 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||
|
|
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||
|
Удельная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
потенциальная |
см |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
энергия в сечении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(показания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пьезометра) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Площадь живого |
см2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сечения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Средняя скорость |
см/с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
||||
4 |
кинетическая |
см |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
энергия в сечении |
|
|
|
|
|
|
|
Д |
|
|
|
|
||||||
5 |
Полная удельная |
см |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
энергия в сечении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Потери полной |
см |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельной энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|