流体力学(1)
化工原理--流体力学习题及答案 (1)

一、单选题1.层流与湍流的本质区别是()。
DA 湍流流速>层流流速;B 流道截面大的为湍流,截面小的为层流;C 层流的雷诺数<湍流的雷诺数;D 层流无径向脉动,而湍流有径向脉动。
2.以绝对零压作起点计算的压力,称为()。
AA 绝对压力;B 表压力;C 静压力;D 真空度。
3.当被测流体的()大于外界大气压力时,所用的测压仪表称为压力表。
DA 真空度;B 表压力;C 相对压力;D 绝对压力。
4.当被测流体的绝对压力()外界大气压力时,所用的测压仪表称为真空表。
BA 大于;B 小于;C 等于;D 近似于。
5. 流体在园管内流动时,管中心流速最大,若为湍流时,平均流速与管中心的最大流速的关系为()。
BA. Um=1/2Umax;B. Um=0.8Umax;C. Um=3/2Umax。
6. 从流体静力学基本方程了解到U型管压力计测量其压强差是( )。
AA. 与指示液密度、液面高度有关,与U形管粗细无关;B. 与指示液密度、液面高度无关,与U形管粗细有关;C. 与指示液密度、液面高度无关,与U形管粗细无关。
7.层流底层越薄( )。
CA. 近壁面速度梯度越小;B. 流动阻力越小;C. 流动阻力越大;D. 流体湍动程度越小。
8.层流与湍流的本质区别是:( )。
DA. 湍流流速>层流流速;B. 流道截面大的为湍流,截面小的为层流;C. 层流的雷诺数<湍流的雷诺数;D. 层流无径向脉动,而湍流有径向脉动。
9.在稳定流动系统中,水由粗管连续地流入细管,若粗管直径是细管的2倍,则细管流速是粗管的()倍。
CA. 2;B. 8;C. 4。
10.流体流动时产生摩擦阻力的根本原因是()。
CA. 流动速度大于零;B. 管边不够光滑;C. 流体具有粘性。
11.水在园形直管中作滞流流动,流速不变,若管子直径增大一倍,则阻力损失为原来的()。
AA. 1/4;B. 1/2;C. 2倍。
12.柏努利方程式中的项表示单位质量流体所具有的()。
基础知识-流体力学(一)_真题-无答案(7)

基础知识-流体力学(一)(总分72,考试时间90分钟)一、单项选择题1. 水的弹性系数K=2.10×103MPa,压强增加98kPa时,水体的体积5m3,则体积的相对变化量近似为( )。
(A) -4.67×10-5 (B) 4.67×10-5(C) -2.3×10-4 (D) 2.3×10-42. 连续介质的概念指的是( )。
(A) 有黏性的、均质的流体(B) 理想不可压缩流体(C) 分子充满所占据的空间,分子之间没有间隙的连续体(D) 不可压缩恒定且分子之间距离很小的连续体3. 在测量液体压强时,小直径测压管出现上升或下降的现象,主要是受到( )作用。
(A) 重力 (B) 表面张力 (C) 黏性力 (D) 压力4. 一根小玻璃管(d≤8mm)插入水液体中,图6-6示可能正确的是( )。
5. ( )流体可作为理想流体模型处理。
(A) 不可压缩(B) 速度分布为线性(C) 黏性力为零(D) 黏性力很小6. 对于流体力学的一个重要特性:黏滞性,下列说法不正确的是( )。
(A) 液体的黏滞性是抵抗切向变形的一种性质(B) 相同温度的水与石油,水比石油的黏滞性要小(C) 同一种液体,因温度降低而使液体的内聚力升高,从而黏滞性减小(D) 黏滞性是液体流动时产生能量损失的内因7. 如图6-7示封闭容器内表面的压强p0<pa。
(环境大气压),剖面ABC静水压强分布可能正确的是( )。
8. 如图6-8所示封闭水容器安装两个压力表,上压力表的读数为0.05kPa一下压力表的读数为5kPa,A点测压管高度h应为( )m。
(A) 0.305 (B) 0.505 (C) 0.510 (D) 0.3109. 为了求二向曲面引入压力体的概念,压力体是由三个条件构成的封闭体,下列不是构成二向曲面剖面的条件是( )。
(A) 受压面曲线本身(B) 水面或水面的延长线(C) 水底或水底的延长线(D) 受压面曲线边缘点到水面或水面的延长线的铅垂线10. 某点用测压管测得高度如图6-9所示,液体为水,环境大气压98kPa则该点的压力真空值应为( )kPa。
流体力学第一章

解:1、切应力
L
d d
ω
M,ω
dM ddF dddL
2 22
流体力学
d δ
M dM
粘性-例题2
M 2d2Ld 0 2
2、速度梯度(角变形率)
du dn
dy
60
M d dLdn 2 60
流体力学
d d ω
120M d3 2nL
粘性-例题3
例:已知液体中流速分布:矩形分布;三角形分 布;抛物线分布。定性画出切应力分布图
பைடு நூலகம்流体力学
粘性产生的机理1
液体
分子间内聚力
流体团剪切变形
改变分子间距离
分子间引力阻止
距离改变
内摩擦抵抗变形
流体力学
粘性产生的机理2
气体
分子热运动
流体层相对运动
分子热运动产生 流体层之间的动 量交换
内摩擦抵抗相对运动
流体力学
u+u u
粘性应力(内摩擦应力)1
切应力
y
F
C
U
FUU
Ah h
u+u
τ
h
水
1.002 10-3
空气
1.81 10-5
流体力学
运动粘性系数 1.003 10-6 1.5 10-5
几个概念1
牛顿流体与非牛顿流体
作纯剪切运动时,是否符合牛顿内摩擦定律
符合
不符合
(塑)牙膏
0 > 0
油漆
牛非
顿牛 流顿
0
体流
体
流体力学
水
淀粉糊 (假)
du/dy
几个概念2
理想流体
粘性系数为零的流体
流体力学1

T(℃) 0° 2° 4° 6° 8° 10° 12°
ν(cm2 0.0177 0.0167 0.0156 0.0147 0.0138 0.0131 0.0123
/s)
5
4
8
3
7
0
9
T(℃) 14° 16° 18° 20° 22° 24° 26°
ν(cm2
/s)
0.0117 6
0.0118
0.0106 2
牛顿平板实验与内摩擦定律
设板间的y向流速呈直线分布,即:
u( y)
=
U Y
y
则
= du U
dy Y
实验表明,对于大多数流体满足:
F
∝
AU Y
引入动力粘性系数μ,则得牛顿内 摩擦定律
τ
=
F A
=
μ
U Y
=
μ
du dy
du 式中:流速梯度 dy 代表液体微团的剪切
= du u
变形速率。线性变化时,即 dy y ;
第一章 绪论
本章学习要点:
1. 水力学的研究对象与任务 2. 液体的连续介质模型。流体质点 3. 量纲和单位 4. 液体的主要物理性质:密度、重度、粘性、压缩性、
毛细现象、汽化压强 5. 作用在液体上的力:表面力和质量力
1.1.1 水力学的任务及研究对象
• 液体的平衡规律
研究液体处于平衡状态 时,作用于液
非牛顿流体:不符合上述条件的均称为非牛顿流体。
弹 性
τ
1
宾汉型塑性流体
τ
=τ0
+
μ
(
du dy
)n
体
假(伪)塑性流体
τ0
复旦大学《流体力学(I)》2023-2024学年第一学期期末试卷

二、判断题(每题 2 分,共 20 分)
11.流体的定义是可以流动的物质。( ) 12.欧拉公式是流体动力学的基本公式。( ) 13.柔性流体是无黏度的流体。( ) 14.流体静力学研究流体的运动。( ) 15.流体的黏度是流体的粘滞性。( ) 16.欧拉公式的应用包括流体静力学和流体动力学。( )
3. 欧拉公式的数学表达式是: A. ∇·v = 0 B. ∇×v = 0 C. ∇·v = ρ D. ∇×v = ρ
4. 柔性流体的特点是: A. 无黏性 B. 无粘性 C. 无压缩性 D. 无黏度
5. 流体静力学的研究对象是: A. 流体的运动 B. 流体的静止
C. 流体的压强 D. 流体的黏度
四、简答题(每题 10 分,共 40 分) 31.请简述流体的定义和基本性质。 32.试述欧拉公式的数学表达式和应用。 33.请简述柔性流体的特点和流体静力学公式。 34.试述流体静力学的姓名、学号及班级填写在答题纸上。 2. 请在答题纸上按题号顺序答题。 3. 请使用蓝色或黑色钢笔答题,不得使用红色钢笔或铅笔。 4. 请在答题时注意时间,考试时间为 120 分钟。 5. 请在答题纸上签名,并将答题纸交回监考员。
6. 柔性流体的压强分布式: A. 均匀分布 B. 非均匀分布 C. 对称分布 D. 不对称分布
7. 流体的黏度是指: A. 流体的粘滞性 B. 流体的压缩性 C. 流体的流动性 D. 流体的密度
8. 欧拉公式的应用包括: A. 流体静力学 B. 流体动力学 C. 热力学 D. 以上都是
9. 流体的体积膨胀系数是: A. 温度的函数 B. 压强的函数 C. 密度的函数 D. 以上都是
(完整版)流体力学

第1章绪论一、概念1、什么是流体?在任何微小剪切力持续作用下连续变形的物质叫做流体(易流动性是命名的由来)流体质点的物理含义和尺寸限制?宏观尺寸非常小,微观尺寸非常大的任意一个物理实体宏观体积极限为零,微观体积大于流体分子尺寸的数量级什么是连续介质模型?连续介质模型的适用条件;假设组成流体的最小物质是流体质点,流体是由无限多个流体质点连绵不断组成,质点之间不存在间隙。
分子平均自由程远远小于流动问题特征尺寸2、可压缩性的定义;作用在一定量的流体上的压强增加时,体积减小体积弹性模量的定义、与流体可压缩性之间的关系及公式;Ev=-dp/(dV/V)压强的改变量和体积的相对改变量之比Ev=1/Κt 体积弹性模量越大,流体可压缩性越小气体等温过程、等熵过程的体积弹性模量;等温Ev=p等嫡Ev=kp k=Cp/Cv不可压缩流体的定义及体积弹性模量;作用在一定量的流体上的压强增加时,体积不变Ev=dp/(dρ/ρ)(低速流动气体不可压缩)3、流体粘性的定义;流体抵抗剪切变形的一种属性动力粘性系数、运动粘性系数的定义、公式;动力粘度:μ,单位速度梯度下的切应力μ=τ/(dv/dy)运动粘度:ν,动力粘度与密度之比,v=μ/ρ理想流体的定义及数学表达;v=μ=0的流体牛顿内摩擦定律(两个表达式及其物理意义);τ=+-μdv/dy(τ大于零)、τ=μv/δ切应力和速度梯度成正比粘性产生的机理,粘性、粘性系数同温度的关系;液体:液体分子间的距离和分子间的吸引力,温度升高粘性下降气体:气体分子热运动所产生的动量交换,温度升高粘性增大牛顿流体的定义;符合牛顿内摩擦定律的流体4、作用在流体上的两种力。
质量力:与流体微团质量大小有关的并且集中在微团质量中心上的力表面力:大小与表面面积有关而且分布在流体表面上的力二、计算1、牛顿内摩擦定律的应用-间隙很小的无限大平板或圆筒之间的流动.第2章流体静力学一、概念1、流体静压强的特点;理想流体压强的特点(无论运动还是静止);流体内任意点的压强大小都与都与其作用面的方位无关2、静止流体平衡微分方程,物理意义及重力场下的简化微元平衡流体的质量力和表面力无论在任何方向上都保持平衡欧拉方程 =0 流体平衡微分方程重力场下的简化:dρ=—ρdW=—ρgdz3、不可压缩流体静压强分布(公式、物理意义),帕斯卡原理;不可压缩流体静压强基本公式z+p/ρg=C不可压缩流体静压强分布规律 p=p0+ρgh平衡流体中各点的总势能是一定的静止流体中的某一面上的压强变化会瞬间传至静止流体内部各点4、绝对压强、计示压强(表压)、真空压强的定义及相互之间的关系;绝对压强:以绝对真空为起点计算压强大小记示压强:比当地大气压大多少的压强真空压强:比当地大气压小多少的压强绝对压强=当地大气压+表压表压=绝对压强—当地大气压真空压强=当地大气压-绝对压强5、各种U型管测压计的优缺点;单管式:简单准确;缺点:只能用来测量液体压强,且容器内压强必须大于大气压强,同时被测压强又要相对较小,保证玻璃管内液柱不会太高U:可测液体压强也可测气体压强;缺:复杂倾斜管:精度高;缺点:??6、作用在平面上静压力的大小(公式、物理意义)。
流体力学例题及解答(一)
20℃的空气在直径为80mm的水平管流过 的空气在直径为80mm的水平管流过。 【例2】20℃的空气在直径为80mm的水平管流过。现于 管路中接一文丘里管,如本题附图所示。 管路中接一文丘里管,如本题附图所示。文丘里管的 上游接一水银U管压差计,在直径为20mm的喉颈处接一 上游接一水银U管压差计,在直径为20mm的喉颈处接一 20mm 细管,基下部插入水槽中。 细管,基下部插入水槽中。空气流过文丘里管的能量 损失可忽略不计。 管压差计读数R=25mm h=0.5m时 R=25mm、 损失可忽略不计。当U管压差计读数R=25mm、h=0.5m时, 试求此时空气的流量为若干m /h。 试求此时空气的流量为若干m3/h。当大气压强为 101.33× Pa。 101.33×103Pa。 (3)在两截在间列柏努利方程式, )在两截在间列柏努利方程式, 并化简得
有一输水系统,如本题附图所示, 【例5】有一输水系统,如本题附图所示,水箱内水 面维持恒定,输水管直径为φ60 3mm, φ60× 面维持恒定,输水管直径为φ60×3mm,输水量为 /h,水流经全部管道(不包括排出口) 18.3m3/h,水流经全部管道(不包括排出口)的能量 损失可按Σhf=15u 公式计算,式中u 损失可按Σhf=15u2公式计算,式中u为管道内水的流 m/s)。 速(m/s)。 (1)水箱中水面高于排出口的高度 )水箱中水面高于排出口的高度H 将有关数据代入上式便可求得Z )。式中 将有关数据代入上式便可求得 1(即H)。式中 )。
流体力学1
水 0.294 106 m 2 /s
1000C
空气 1.49 105 Pa s
空气 2.18 105 Pa s
空气 0.98 105 m 2 /s
空气 2.31 105 m 2 /s
空气的动力粘性系数比水小2个数量级,但空气的 运动粘性系数比水大。 空气的粘性系数随温度升高而增大,而水的粘性系 数随温度升高而减小。
微观(分子自由程的尺度)上看,流体质点是一个足够大的
分子团,包含了足够多的流体分子,以致于对这些分子行为 的统计平均值将是稳定的,作为表征流体物理特性和运动要 素的物理量定义在流体质点上。
2.7 1016 个分子
1mm3空气 ( 1个大气压,00C)
• 连续介质假设
连 续 介 质 假 设 将 流 体 区 域 看 成 由 流 体 质 点 连 续 组 成 , 占
力)予以抵抗,并在撤除外力后恢复原形,流体的这种性质称 为压缩性。
p V
p+Δp V-ΔV
•
d V / V d/ dV 将相对压缩值 与压强增量 d p之比值 称 dp dp V 1 dp 为压缩系数,其倒数 K 称为体积 K 随温度和压强而变,随温度变化不显著。液体的 K
值很大,除非压强变化很剧烈、很迅速,一般可不考虑压缩 性,作不可压缩流体假设,即认为液体的 K 值为无穷大,密 度为常数。但若考虑水下爆炸、水击问题时,则必须考虑压 缩性。
§1—3 作用在流体上的力
流体不能承受集中力,只能承受分布力。分布力按表现形式 又分为:质量力、表面力。
,指向表 面力受体外侧,所受表面力为 ΔP ,则应力
P p n lim A0 A
n
流体力学(1)
A
B
图1-1a 粘性及表现
第一章
流体及其物理性质
1 1 Vd 2 Vd d
则: dV V d
( d 0)
dV 1 m m d (1) d 1 d d( ) d( ) 推导2: 2 V
第一章
流体及其物理性质
○ 弹性模量(数)E :
p
当:压强升高1个大气压时(即 dp 1at 105 pa)。
1 d 根据: p dp
则: d dp p 105 (109 2) 2 104
第一章
流体及其物理性质
即:当水压升高 1at 时,其密度增加二万分之一倍。
认为:液体不可压缩,即 c 。
第一章
流体及其物理性质
●条件:两板间充满液体,下板固定,上
y
U
F 作用以U 平移。
F
(u du)dt
c d
dy
u du
c
dy
d
b
dudt
d
c
T T
d
a b
u
(快层)
u du
a
图1-3
udt
a
b
u(慢层)
速度分布与流体微团变形
●流层速度分布:附着在上板流层速度为 U ,下板流层 不动,中间层在接触面上产生内摩擦力并相互作用, 其速度按线性(U 较慢)或非线性(U 较快)分布。
(完整版)流体力学 第一章 流体力学绪论
第一章绪论§1—1流体力学及其任务1、流体力学的任务:研究流体的宏观平衡、宏观机械运动规律及其在工程实际中的应用的一门学科。
研究对象:流体,包括液体和气体。
2、流体力学定义:研究流体平衡和运动的力学规律、流体与固体之间的相互作用及其在工程技术中的应用.3、研究对象:流体(包括气体和液体)。
4、特性:•流动(flow)性,流体在一个微小的剪切力作用下能够连续不断地变形,只有在外力停止作用后,变形才能停止。
•液体具有自由(free surface)表面,不能承受拉力承受剪切力( shear stress)。
•气体不能承受拉力,静止时不能承受剪切力,具有明显的压缩性,不具有一定的体积,可充满整个容器。
流体作为物质的一种基本形态,必须遵循自然界一切物质运动的普遍,如牛顿的力学定律、质量守恒定律和能量守恒定律等。
5、易流动性:处于静止状态的流体不能承受剪切力,即使在很小的剪切力的作用下也将发生连续不断的变形,直到剪切力消失为止。
这也是它便于用管道进行输送,适宜于做供热、制冷等工作介质的主要原因.流体也不能承受拉力,它只能承受压力.利用蒸汽压力推动气轮机来发电,利用液压、气压传动各种机械等,都是流体抗压能力和易流动性的应用.没有固定的形状,取决于约束边界形状,不同的边界必将产生不同的流动。
6、流体的连续介质模型流体微团——是使流体具有宏观特性的允许的最小体积。
这样的微团,称为流体质点。
流体微团:宏观上足够大,微观上足够小。
流体的连续介质模型为:流体是由连续分布的流体质点所组成,每一空间点都被确定的流体质点所占据,其中没有间隙,流体的任一物理量可以表达成空间坐标及时间的连续函数,而且是单值连续可微函数。
7流体力学应用:航空、造船、机械、冶金、建筑、水利、化工、石油输送、环境保护、交通运输等等也都遇到不少流体力学问题。
例如,结构工程:钢结构,钢混结构等.船舶结构;梁结构等要考虑风致振动以及水动力问题;海洋工程如石油钻井平台防波堤受到的外力除了风的作用力还有波浪、潮夕的作用力等,高层建筑的设计要考虑抗风能力;船闸的设计直接与水动力有关等等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
流体力学
1.流体特征:a. 具有流动性b. 无固定形状c. 外力作用, 内部发生相对运动,不断变形
2.粘度是流体本身所固有的,总是与速度梯度相联系,只有在运动时才显现出来。
3.影响因素分析a) 液体的粘度:是内聚能的体现,随温度升高而减小,而压强有所变
化时,液体的粘度也基本不变。
b) 气体的粘度: 是分子热运动互相碰撞的表现,随温度升高而增大
4.在重力作用下,静止流体中各点的势能相等。
为势能和压强势能可以相互转化总量不变
5.粘性系数等于零的流体,即不具有粘性的流体为理想流体。
6.流体处于静止或相对静止状态,两者都表现不出黏性作用,即切向应力都等于零
7.流体静力学的方程的表达式表明,静止流体的总势能,既为势能和压力势能的和是恒定
的
8.流体的压缩性和膨胀性
9.静止流体的静压能是pv(错)
10.计示压力Pe= 绝对压强-大气压;真空度p p v v = 大气压-绝对压强
11.用倾斜U型管压差计,双液体U型管压差计可用来测量微小压差
12.等压面成立的条件:连通、静止、均质、等高
13.流体静压强有两个基本特性:(1 )流体静压强的方向与作用面相垂直,并指向作用面
的内法线方向。
(2 )静止流体中任意一点流体压强的大小与作用面的方向无关,即任一点上各方向的流体静压强都相同。
14.流体不随时间变化,紧随位置改变
15.U型管压差计,密闭容器内液体测量,室内U型管,液压千斤顶是流体静力学方程的应
用的例子
16.1截面势> 2截面势,流体从1截面流向2截面
17.一维流动:管道内流体流动;二维流动:玻璃面上水流动;三维流动:浇铸钢水的流动
18.某流体做稳定流动,从细管子流进粗管子,管子水平放置能量形式动能转化为静压能
19.运动流体某一截面的总机械能包括动能,位能,静压能
20.拉格朗日法-也称随体描述,着眼于流体质点,认为流体物理量随流体质点及时间变化;
欧拉法-也称空间描述,着眼于空间点,认为流体物理量随流体空间点及时间变化
21.垂直于总流的横断面称为总流的过流截面,可以是平面,也可以是曲面
22.生产中运输任务一定,采用的输送管管径与管内流速成反比
23.要测量管道中流体的速度,一般采用皮托管来进行
24.上口水槽中放置一虹吸管放水,虹吸管内流体的压强小于当地大气压强
25.
流动状态
1.层流与湍流的区别:层流没有径向运动(脉动),只有轴向运动。
湍流不仅有轴向主运动,
还有径向运动
2.速度大或粘度小,Re大,惯性力占主导地位。
速度小或粘度大,Re小,粘性力占主导
地位
3.层流0.5,湍流0.8
4.层流时截面速度呈抛物线分布
5.边界层:流速受到壁面影响,集中了主要的阻力,产生能量损失。
主流区流速不受壁面
影响
6.边界层分离的后果:1)加大能量消耗2)促进混合及传热传质过程
7.流体流动阻力产生的原因1)流体具有粘性,流动时存在内部摩擦力2)固定的管壁或其他
形状的固体壁面
8.管内层流时切应力分布1)壁面处切应力最大2)管轴心处切应力为0
9.层流底层的厚度取决于流速(雷诺数)的大小,,运动速度越高,层流底层的厚度越薄,反
之越厚。
流体密度口,管子内径。
10.密度增大,管径增大,流速增大,会加剧流体的湍流剧烈程度
11.圆管内流体做层流运动时,沿程阻力系数(摩擦因数)与re有关
12.圆管内流体流动处于阻力平方区时(完全湍流),沿程阻力系数与e/d有关
13.圆管内流体做一般湍流流动时,沿程阻力系数与e/d和re有关
14.密度增大,管径增大,流速增大,会加剧流体的湍动剧烈运动
15.1管子进口出口2.管子突然扩大,缩小3.180度回弯头会有边界层分离现象,从而产生
局部阻力
16.圆管内流体的层流流动与湍流流动的区别有:第一,层流截面,流速随管径呈抛物线分
布,湍流流速在管中心部分分布比较均匀;第二,层流时流体的传热传质速率比湍流时的传热传质速率小;第三,层流质点没有径向上的脉动,湍流质点有径向上的脉动;第三,层流时的阻力损失只与re有关,与相对粗糙度e/d没关,而一般情况下,湍流与二者都有关
17.流体做湍流,流动时切向应力比作诚流,流动时的切向应力大,是因为前者除了有因为
内摩擦力引起的摩擦切向应力外,还有因为指点大量混合碰撞引起的附加切应力
18.在稳流系统中,平均流速和有效截面面积成反比
19.总机械能(总压头)恒为常数,但各项机械能(压头)可互换
20.
21.
管路计算
1.在简单管路上安装一阀门,阀门由全开关变为半开,阀门前的压强变大,阀门后的压强变小
2. 串联管路特点:质量流量不变;不可压缩流体则体积流量也不变;总损失为各段损失之和
并联管道特点;主管质量流量等于各支管质量流量之和;并联管路中各支管的能量损失相等3. 管路上总的阻力损失,第一,输送管路管子越长损失越大,第二,输送管路,安装弯头等局部软件越多,损失越大,第三,输送管路管子粗糙度越大损失越大
4. 安装在管路上的文德利流量计比孔板流量计造成的流体阻力小的原因是前者的管子比较细(错)
5. 管路上安装截止阀来调节流量阀门,开度越大,阀门局部阻力系数越大
6. 机械能衡算选取截面时,如果选择出口截面的内测为下游衡算截面,则该截面机械能考虑动能,上下游截面间阻力损失计算考虑出口阻力损失(错)
7.管路上下游的压力降p1-p2是沿程损失 pf的直观表示,即压力能的降低用来克服内摩擦力消耗掉了(错)
8.1)简单管路内阻力对管内流动的影响:1.局部阻力增大使管内各处流速下降②阻力增大导致上游的静压强上升③阻力增大使下游的静压强下降。
2)分支管路中阻力对管内流动的影响:分支管路某支管的阀门关小,阀门所在支管的流量减少,另一支管的流量增大,而总流量呈现下降趋势。
泵和风机
1.流体经过离心式泵或风机后,其动能和静压能将大大增加
2.离心泵铭牌上标明的是泵在效率最高点时的主要性能参数
3.不能用管路阀门调节流量,必须采用旁路调节流量的设备,是往复式泵,齿轮泵,罗次
泵口
4.(1 )离心风机的压头一般随流量加大而下降;(2 )离心风机的轴功率在流量为零时为
最小,随流量的增大而上升。
故在启动离心风机时,应关闭风机的出口阀门,以减少启动电流,保护电机;(3 )当流量为零时,离心风机的效率为零,随着流量加大,风机的效率出现一极大值。
离心风机在与最高效率点相对应的流量及压头下运转最为经济。
该最高效率点称为风机的设计点,对应的值称为最佳工况参数。
5.安装在某特定的管路上的风机,其实际输送量是由风机的特性与管路的特性
6.低阻时,并联优于串联;高阻时,串联优于并联。
7.第一,安装高度过高,第二,运输流体的温度较高,第三,泵安装地气压较低,容易发
生气蚀现象
8.汽蚀现象原因:叶轮中心液体压力最低。
汽化,产生气泡;在高压作用下,气
泡迅速凝结或破裂,冲击力极大,加之
9.后果:使泵表面出现斑痕及裂缝,甚至呈海绵状逐步脱落,噪音泵体震动,液体
实际流量、出口压力和效率都下降,严重时不能输出液体
10.吸入管少拐弯,能够避免气蚀
11.离心泵从低位敞口水槽抽水,离心泵安装在液面以上,泵吸入管路处于真空状态,泵安
装高度越高,真空度越高
12.有台离心泵正常运行了两年后吸不上气体,可能是发生了气缚现象。