雷诺数(参考内容)
MRI上岗证考试题+参考答案

MRI上岗证考试题+参考答案一、单选题(共95题,每题1分,共95分)1.连续X线的辐射方式称为()A、自发辐射B、受激辐射C、韧致辐射D、特征辐射E、热辐射正确答案:C答案解析:在X诊断使用的X线能量范围内,X线有两种不同的放射方式:连续放射(韧致放射)和特性放射(标识放射)。
(《全国医用设备使用人员CT/MRI/DSA上岗考试指南》P6)2.静脉窦血栓形成的MRI征象不包括:A、皮层出血B、静脉窦内异常信号C、侧脑室扩张D、皮层肿胀E、中线结构常无移位正确答案:C3.关于血液层流的叙述正确的是A、血液各点流动方向杂乱无章B、血液各点流速相等C、雷诺数(NR)大于3000D、血流各点的流动方向与血管长轴平行E、血液分叉处易发生层流正确答案:D4.SE序列两个相邻90°RF脉冲之间的时间定义为A、TEB、2TEC、TID、2TIE、TR正确答案:E5.下列哪种表现与急性胰腺炎无关:A、胰腺内外“液潴留”B、胰腺囊腺瘤C、胰腺明显增大脓肿形成D、胰腺假囊肿E、胰腺边缘模糊不清正确答案:B6.腰椎间盘突出症直接CT表现是A、硬膜囊外脂肪间隙消失B、硬膜囊前缘受压C、神经根肿胀D、反应性骨质硬化E、“限局性”软组织影正确答案:E7.常出现“线样征”的小肠疾病是:A、淋巴瘤B、坏死性肠炎C、节段性肠炎D、肠结核E、小肠吸收不良正确答案:D8.在某一X线摄影系统,假定X线管MTF为50%,胶片系统MTF为30%,那么被胶-片系统记录和传递的信息有A、50%B、20%C、30%D、15%E、80%正确答案:D9.CT机调试的内容不包括是A、探测器信号输出B、X线输出量调试C、检查床的运行D、梯度线圈精度E、准直器校准10.MRCP的优点不包括()A、无创检查B、不需要注射对比剂C、不需要屏气D、过敏体质也可检查E、能达到治疗目的正确答案:E答案解析:MRCP的优点是无创伤性,不需注射造影剂(过敏体质也可检查),可进行2D(屏气)和3D(门控)成像。
湍流雷诺数范围

湍流雷诺数范围湍流雷诺数(Reynolds number)是流体力学中的一个无量纲量,用来描述流体中惯性力和黏性力的相对重要性。
它起到了判断流体流动状态的作用,决定了流体中是否存在湍流。
湍流雷诺数的公式为Re = ρVL/μ,其中ρ是流体的密度,V是流体的速度,L是特征长度,μ是流体的动力粘度。
湍流雷诺数越大,流体中的湍流越明显。
湍流是流体流动过程中的一种不规则、混乱的运动状态,与层流相对。
湍流雷诺数的范围可以根据不同的流体和流动情况而变化,下面是一些常见情况下的湍流雷诺数范围的参考内容。
1. 管道流动:在管道流动中,湍流和层流的转变与雷诺数有关。
一般来说,当雷诺数小于约2300时,流体流动处于层流状态;当雷诺数大于约4000时,流体流动处于湍流状态。
这个范围被称为过渡区,当雷诺数在2300和4000之间时,流体流动的状态会发生不稳定的转变。
2. 平板边界层:在平板边界层中,湍流的转变也与雷诺数有关。
一般来说,当雷诺数小于约5×10^5时,流动是层流的;当雷诺数大于约5×10^5时,流动是湍流的。
在这个范围内,由于湍流对于摩擦阻力的增加,流动变得更加复杂和混乱。
3. 空气动力学:在空气动力学中,湍流雷诺数的范围可以进一步扩大。
一般来说,当雷诺数小于约10^2时,流动是层流的;当雷诺数大于约10^5时,流动是湍流的。
在这个范围内,湍流对于飞行器产生的阻力和气动特性具有重要影响。
需要注意的是,以上的范围只是一些常见情况下的参考内容,具体的湍流转变范围还受到其他因素的影响,如表面粗糙度、流体的温度和压力等。
此外,不同的流动情况和实验条件下,湍流转变的临界雷诺数也可能存在一定的差异。
总结起来,湍流雷诺数的转变范围是一个相对的概念,不同的情况下可能有所不同。
但通过对流体流动的实验观察和数值模拟,可以得到一些常见情况下的参考范围,准确预测和分析湍流流动的产生和发展过程,对于理解流体力学和优化工程设计非常重要。
深冷分离模考试题+参考答案

深冷分离模考试题+参考答案1、当雷诺数( )时,流体的流动类型为层流A、≤2000B、≥2000C、<2000D、>2000答案:A2、当下塔气氮纯度一定时,温度越高,液化所需压力 ( )A、不变B、越低C、越高D、不确定答案:C3、自冲洗是指以被密封介质为冲洗液,由泵出口侧引出一小部分液体,向密封端面的( )直接注入进行冲洗,然后流入泵腔内。
A、静环B、动环C、高压侧D、低压侧答案:C4、用于控制电动机的组合开关,在换向时必须在电动机( ) 时才允许反向接通。
A、正向开关打开B、完全停止转动C、任何时候D、正向工作答案:B5、卡皮查循环是以( )为基础的液化循环。
A、等熵膨胀与节流相结合B、节流C、换热D、等熵膨胀答案:D6、ISO 9001和ISO 9004的区别在于( )。
A、采用以过程为基础的质量管理体系模式B、建立在质量管理八项原则上C、强调与其他管理标准的相容性D、用于审核和认证答案:D7、空分塔中精馏段的氩富集区比提馏段的氩富集区的气氩浓度( )。
A、不一定B、低C、高D、相等答案:B8、机组发生喘振后,喘振线在( )侧。
A、黄线右侧B、红线右侧黄线左侧C、红线左侧D、黄线左侧答案:A9、当加工空气量减小时,塔内的上升蒸汽量及回流液量均减少,但回流比( )。
A、保持不变B、无法确定C、变大D、变小答案:A10、当一个相的内部达到平衡时,其宏观的物理性质和化学性质( )A、不同B、部分性质相同C、无法比较D、相同答案:D11、膨胀机密封气出口压力应比其进口压力( )。
A、无法判断B、高C、相同D、低答案:D12、分子筛再生时的温度越高其再生效果越好,而再生气温度高对分子筛的使用寿命的影响是( )A、不影响B、缩短使用寿命C、不确定D、延长使用寿命答案:B13、装置停车期间,分子筛的保护必须确保其与外界相连的阀门( )状态。
A、开启B、关闭C、微开D、半开答案:B14、离心泵在一定转速下操作,可以直接调节的性能参数是( )。
雷诺数经验公式

雷诺数经验公式全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:雷诺数是流体力学中的一个重要参数,用来描述流体的惯性和黏性的相对重要性。
雷诺数经验公式是根据雷诺数的定义和相关理论推导出来的,可以帮助工程师和研究人员快速计算雷诺数,从而更好地理解和分析流体力学现象。
雷诺数经验公式的表达式为:Re = ρVD/μ,其中Re表示雷诺数,ρ表示流体密度,V表示流体流速,D表示流体流动的特征长度,μ表示流体的动力粘度。
这个公式是根据流体力学的流速、密度和黏度等基本物理量推导出来的,通过这个公式可以很方便地计算出雷诺数,进而评估流体的流动特性。
雷诺数经验公式的应用非常广泛,可以用于工程领域的各种流体流动问题的分析和计算。
比如在飞机设计中,通过计算飞机机翼表面的雷诺数可以评估飞机在空气中的飞行性能;在管道工程中,通过计算管道内部的雷诺数可以判断流体在管道内的流动状态;在海洋工程中,通过计算海洋中的雷诺数可以评估海洋水流的特性等等。
雷诺数经验公式的应用范围非常广泛,几乎涵盖了所有与流体力学相关的工程和科学领域。
通过计算雷诺数,研究人员可以更好地理解和解释流体的运动规律,进而改进设计方案,优化流体力学性能。
在实际工程应用中,雷诺数经验公式被广泛应用于气体、液体、等多种流体介质的流动分析,为工程师提供了一个简单而有效的计算工具。
第二篇示例:雷诺数是描述流体在某种情况下的流动性能的一个重要参数,它是由法国物理学家雷诺(Osborne Reynolds)在19世纪提出的,用来描述流体在不同流动状态下的特性。
雷诺数的大小不仅反映了流体的运动性质,还可以用来判断流体的流动状态是层流还是湍流。
雷诺数的定义如下:雷诺数Re是流体流动性的无量纲数,是由流速U、流动长度L、流体的动力粘度ν所决定的。
它的数学表达式为:Re = UL / νU是流体的流速,L是流体的长度,ν是流体的动力粘度。
雷诺数经验公式是用来估计流体在不同流动状态下雷诺数的一个经验式。
环保工程师-专业基础-工程流体力学与流体机械-管道计算

环保工程师-专业基础-工程流体力学与流体机械-管道计算[单选题]1.如图所示,容器A中水面压强p1=9.8×103Pa,容器B中水面压强p2=19.6×103Pa,两水面高差为0.(江南博哥)5m,隔板上有一直径d=20mm的孔口。
设两容器中水位恒定,且水面上压强不变。
若孔口流量系数μ=0.62,流经孔口的流量为()。
[2014年真题]题1图A.2.66×10-3m3/sB.2.73×10-3m3/sC.6.09×10-3m3/sD.2.79×10-3m3/s正确答案:C参考解析:薄壁小孔恒定出流容器壁上开孔,流体经孔口流出的水力现象称为孔口出流。
孔口出流过程中,若没有外来水补充,容器内水位随时间变化,导致孔口的流量随时间变化的流动,叫做孔口的变水头出流。
孔口上下游的总水头之差:。
孔口流量:[单选题]2.在水力计算中,所谓的长管是指()。
[2012年真题]A.管道的物理长度很长B.沿程水头损失可以忽略C.局部水头损失可以忽略D.局部水头损失和流速水头可以忽略正确答案:D参考解析:长管是指水头损失以沿程损失为主,流速水头和局部损失都可忽略不计的管道,如城市给水管道。
其中,沿程流量和直径都不变的管路称为简单管路。
这种长管的全部作用水头都消耗在沿程水头损失上,总水头线为连续下降的直线,并与测压管水头线重合(流速水头忽略不计)。
根据长管的组合情况,长管水力计算可以分为简单管路、串联管路、并联管路、管网等。
[单选题]3.如图(a)、(b)所示AB两种流动情况,如作用水头,管长、管径、沿程阻力系数都相等,两者的流量关系为()。
[2012年真题]题3图A.Q a>Q bB.Q a<Q bC.Q a=Q bD.无法判别正确答案:C参考解析:题10图(a)属于短管自由出流,题10图(b)属于短管淹没出流。
孔口自由出流与淹没出流的流量公式为:。
两个式子的形式完全相同,且流速系数、流量系数亦相同,但应注意,在自由出流情况下,孔口的水头H是水面至孔口形心的深度,而在淹没出流的情况下,孔口的水头H则是孔口上下游的水面高差。
华师雷诺准数报告

一、实验目的1.观察流体流动过程中不同的流动型态及其变化过程;2.测定流动型态变化时的临界雷诺数二、实验原理流体充满导管作稳态流动时基本上有两种明显不同的流动型态:滞流(也叫层流)和湍流。
当流体在管中作滞流流动时,管内的流体各个质点沿管轴作相互平行而有规则的运动,彼此没有明显的干扰。
当流体作湍流流动时,各个质点紊乱地向各个不同的方向作无规则的运动。
流体的流动型态不仅与流体的平均流速有关,还与流体的粘度μ、密度ρ和管径d等因素有关。
也就是说流体的流动型态取决于雷诺准数的大小。
根据雷诺实验,流体在平直圆管中流动时,当雷诺数小于某一临界值时为滞流(或层流);当雷诺数大于某一临界值时为湍流;当雷诺数介于二者之间时则为不稳定的过渡状态,可能为滞流,也可能为湍流。
对于一定温度下的某种介质在特定的圆管内流动时,流体的粘度μ、密度ρ和管径d等均为定值,故雷诺数Re仅为流体平均流速u的函数。
流体的流速确定后,雷诺数即可确定。
流体流动型态发生变化时的流速称为临界速度,其对应的雷诺数称为临界雷诺数。
本实验以水为介质、有色溶液为示踪物,使其以不同的流速通过平直玻璃管,便可观察到不同的流动型态,同时根据流动型态的变化,可确定临界速度与临界雷诺准数。
三、实验装置本实验装置如图2-1所示,主要由稳压溢流水槽5、试验导管(内径24.2 mm)6、缓冲水槽5和转子流量计6组成。
水由循环水泵供给或直接由自来水龙头输入稳压溢流水槽,经稳压后流经试验导管、缓冲水槽及转子流量计,最后流回低位水槽或排入下水道,稳压溢流槽溢流出来的水也返回低位槽或排入下水道。
示踪物由液瓶1经调节夹10、试验导管3……至下水道。
四、实验步骤1、雷诺实验的过程(1)关闭流量调节阀10、7、9,打开进水阀3,使自来水充满水槽,并使其有一定的溢流量。
(2)轻轻打开阀门10,让水缓慢流过实验管道。
使红水全部充满细管道中。
(3)调节进水阀,维持尽可能小的溢流量。
(4)缓慢地适当打开红水流量调节夹,观察当前水流量下实验管内水的流动状况。
华北水利水电学院 水力学试卷1

《工程流体力学》复习题及参考答案一、名词解释。
1、雷诺数2、流线3、压力体4、牛顿流体5、欧拉法6、拉格朗日法7、湿周 8、恒定流动 9、附面层 10、卡门涡街11、自由紊流射流12、流场 13、无旋流动14、贴附现象15、有旋流动16、自由射流17、浓差或温差射流 18、音速19、稳定流动20、不可压缩流体21、驻点22、自动模型区二、是非题。
1.流体静止或相对静止状态的等压面一定是水平面。
()2.平面无旋流动既存在流函数又存在势函数。
()3.附面层分离只能发生在增压减速区。
()4.等温管流摩阻随管长增加而增加,速度和压力都减少。
()5.相对静止状态的等压面一定也是水平面。
()6.平面流只存在流函数,无旋流动存在势函数。
()7.流体的静压是指流体的点静压。
()8.流线和等势线一定正交。
()9.附面层内的流体流动是粘性有旋流动。
()10.亚音速绝热管流摩阻随管长增加而增加,速度增加,压力减小。
()11.相对静止状态的等压面可以是斜面或曲面。
()12.超音速绝热管流摩阻随管长增加而增加,速度减小,压力增加。
()13.壁面静压力的压力中心总是低于受压壁面的形心。
()14.相邻两流线的函数值之差,是此两流线间的单宽流量。
()15.附面层外的流体流动时理想无旋流动。
()16.处于静止或相对平衡液体的水平面是等压面。
()17.流体的粘滞性随温度变化而变化,温度升高粘滞性减少;温度降低粘滞性增大。
()18.流体流动时切应力与流体的粘性有关,与其他无关。
()三、填空题。
1、1mmH2O= Pa2、描述流体运动的方法有和。
3、流体的主要力学模型是指、和不可压缩性。
4、雷诺数是反映流体流动状态的准数,它反映了流体流动时与 的对比关系。
5、流量Q 1和Q 2,阻抗为S 1和S 2的两管路并联,则并联后总管路的流量Q为 ,总阻抗S 为 。
串联后总管路的流量Q 为 ,总阻抗S 为 。
6、流体紊流运动的特征是 ,处理方法是 。
液压与气压传动课后习题答案

第1章绪论1-1什么是液压传动?什么是气压传动?参考答案:液压与气压传动的基本工作原理是相似的,都是以流体的压力能来传递动力的。
以液体(液压油)为工作介质,靠液体的压力能进行工作称为液压传动。
以压缩空气为工作介质,靠气体压力能进行工作的称为气压传动。
1-2液压与气压传动系统有哪几部分组成?各部分的作用是什么?参考答案:液压传动系统和气压传动系统主要有以下部分组成:(1)动力元件:液压泵或气源装置,其功能是将原电动机输入的机械能转换成流体的压力能,为系统提供动力。
(2)执行元件:液压缸或气缸、液压马达或气压马达,它们的功能是将流体的压力能转换成机械能,输出力和速度(或转矩和转速),以带动负载进行直线运动或旋转运动。
(3)控制元件:压力流量和方向控制阀,它们的作用是控制和调节系统中流体的压力、流量和流动方向,以保证执行元件达到所要求的输出力(或力矩)、运动速度和运动方向。
(4)辅助元件:保证系统正常工作所需要的辅助装置,包括管道、管接头、油箱或储气罐、过滤器和压力计等。
(5)传动介质:指传递能量的流体,即液压油或压缩空气。
1-3液压与气压传动主要优缺点有哪些?参考答案:液压传动的主要优点:在输出相同功率的条件下,液压转动装置体积小、重量轻、结构紧凑、惯性小、并且反应快。
可在运行过程中实现大范围的无级调速、且调节方便。
传动无间隙,运动平稳,能快速启动、制动和频繁换向。
操作简单,易于实现自动化,特别是与电子技术结合更易于实现各种自动控制和远距离操纵。
不需要减速器就可实现较大推力、力矩的传动。
易于实现过载保护,安全性好;采用矿物油作工作介质,滋润滑性好,故使用寿命长。
液压元件已是标准化、系列化、通用化产品、便于系统的设计、制造和推广应用。
液压传动的主要缺点:(1)油液的泄露、油液的可压缩性、油管的弹性变形会影响运动的传递正确性,故不宜用于精确传动比的场合。
(2)由于油液的粘度随温度而变,从而影响运动的稳定性,故不宜在温度变化范围较大的场合工作。
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雷诺数
流体力学中,雷诺数是流体惯性力与黏性力比值的量度,它是一个无量纲量。
雷诺数较小时,黏滞力对流场的影响大于惯性力,流场中流速的扰动会因黏滞力而衰减,流体流动稳定,为层流;反之,若雷诺数较大时,惯性力对流场的影响大于黏滞力,流体流动较不稳定,流速的微小变化容易发展、增强,形成紊乱、不规则的紊流流场。
目录
1 定义
o 1.1 管内流场
o 1.2 平板流
o 1.3 流体中的物体
▪ 1.3.1 流体中的球
o 1.4 搅拌槽
• 2 过渡流雷诺数
• 3 流动相似性
• 4 雷诺数的推导
• 5 参见
• 6 参考文献
定义
对于不同的流场,雷诺数可以有很多表达方式。
这些表达方式一般都包括流体性质(密度、黏度)再加上流体速度和一个特征长度或者特征尺寸。
这个尺寸一般是根据习惯定义的。
比如说半径和直径对于球型和圆形并没有本质不同,但是习惯上只用其中一个。
对于管内流动和在流场中的球体,通常使用直径作为特征尺寸。
对于表面流动,通常使用长度。
管内流场
对于在管内的流动,雷诺数定义为:
式中:
•是平均流速 (国际单位: m/s)
•管直径(一般为特征长度) (m)
•流体动力黏度 (Pa·s或N·s/m²)
•运动黏度 (ρ) (m²/s)
•流体密度(kg/m³)
•体积流量 (m³/s)
•横截面积(m²)
假如雷诺数的体积流率固定,则雷诺数与密度(ρ)、速度的开方()成正比;与管径(D)和黏度(u)成反比
假如雷诺数的质量流率(即是可以稳定流动)固定,则雷诺数与管径(D)、黏度(u)成反比;与√速度()成正比;与密度(ρ)无关
平板流
对于在两个宽板(板宽远大于两板之间距离)之间的流动,特征长度为两倍的两板之间距离。
流体中的物体
表示。
用雷诺数可以研究物体周围的流对于流体中的物体的雷诺数,经常用Re
p
动情况,是否有漩涡分离,还可以研究沉降速度。
流体中的球
对于在流体中的球,特征长度就是这个球的直径,特征速度是这个球相对于远处流体的速度,密度和黏度都是流体的性质。
在这种情况下,层流只存在于Re=0.1或者以下。
在小雷诺数情况下,力和运动速度的关系遵从斯托克斯定律。
搅拌槽
对于一个圆柱形的搅拌槽,中间有一个旋转的桨或者涡轮,特征长度是这个旋转物体的直径。
速度是ND,N是转速(周/秒)。
雷诺数表达为:
当Re>10,000时,这个系统为完全湍流状态。
[1]
过渡流雷诺数
对于流过平板的边界层,实验可以确认,当流过一定长度后,层流变得不稳定形成湍流。
对于不同的尺度和不同的流体,这种不稳定性都会发生。
一般来说,当
, 这里x是从平板的前边缘开始的距离,流速是边界层以外的
自由流场速度。
一般管道流雷诺数<2100为层流(又可称作黏滞流动、线流)状态,大于4000为湍流(又可称作紊流、扰流)状态,2100~4000为过渡流状态。
层流:流体沿着管轴以平行方向流动,因为流体很平稳,所以可看作层层相叠,各层间不互相干扰。
流体在管内速度分布为抛物体的形状,面向切面的则是抛物线分布。
因为是个别有其方向和速率流动,所以流动摩擦损失较小。
湍流:此则是管内流体流动状态为各分子互相激烈碰撞,非直线流动而是漩涡状,流动摩擦损失较大。
流动相似性
两个流动如果相似的话,他们必须有相同的几何形状和相同的雷诺数和欧拉数。
当在模型和真实的流动之间比较两个流体中相应的一点,如下关系式成立:
带m下标的表示模型里的量,其他的表示实际流动里的量。
这样工程师们就可以用缩小尺寸的水槽或者风洞来进行试验,与数值模拟的模型比对数据分析,节约试验成本和时间。
实际应用中也许会需要其他的无量纲量与模型一致,比如说马赫数,福禄数。
雷诺数的一般值
•精子 ~ 1×10−4
•大脑中的血液流~1×102
•主动脉中的血流 ~ 1×103
湍流临界值 ~ 2.3×103-5.0×104(对于管内流)到 106(边界层) •棒球(职业棒球投手投掷) ~ 2×105
•游泳(人) ~ 4×106
•蓝鲸 ~ 3×108
•大型邮轮 ~ 5×109
雷诺数的推导
雷诺数可以从无因次化的非可压纳维-斯托克斯方程推导得来:
上式中每一项的单位都是加速度乘以密度。
无量纲化上式,需要把方程变成一个独立于物理单位的方程。
我们可以把上式乘以系数:
这里的字母跟在雷诺数定义中使用的是一样的。
我们设:
无量纲的纳维-斯托克斯方程可以写为:
这里:
最后,为了阅读方便把撇去掉:
这就是为什么在数学上所有的具有相同雷诺数的流场是相似的。
参见
•磁雷诺数
参考文献
1.^R. K. Sinnott Coulson & Richardson's Chemical Engineering, Volume
6: Chemical Engineering Design, 4th ed (Butterworth-Heinemann)
ISBN 0-7506-6538-6 page 473。