Основы физики
Гидроцилиндр одностороннего действия. Зависимость крутящего момента и КПД (коэффициента полезного действия) гидромуфты от частоты вращения турбинного колеса. Ламинарный режим движения жидкости. Скорость истечения жидкости через отверстие, ее определение.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | тест |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.05.2016 |
Размер файла | 154,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Гидроцилиндр это …
А. Инерционные гидродвигатель возвратно-поступательного движения
В. Пневматические гидродвигатель возвратно-поступательного движения
С. Технологический гидродвигатель возвратно-поступательного движения
D. Объемный гидродвигатель возвратно-поступательного движения. +
E. Кинематические гидродвигатель возвратно-поступательного движения
Гидроцилиндр одностороннего действия называется
А. Гидроцилиндр в котором выходное звено совершает инерционное движение.
В. Гидроцилиндр в котором выходное звено совершает вращательное движение.
С. Гидроцилиндр в котором выходное звено совершает колебательное движение.
D. Гидроцилиндр в котором выходное звено совершает возвратно-поступательное движение. +
E. Гидроцилиндр в котором выходное звено совершает кинематическое движение.
Двустороннего действия называется гидроцилиндр
А. в котором выходное звено совершает инерционное движение в двух противоположных направлениях.
В. в котором выходное звено совершает вращательное движение в двух противоположных направлениях.
С. в котором выходное звено совершает колебательное движение в двух противоположных направлениях.
D. в котором выходное звено совершает возвратно-поступательное движение в двух противоположных направлениях. +
E. в котором выходное звено совершает кинематическое движение в двух противоположных направлениях.
Одноступенчатым гидроцилиндром называют
А. в котором выходное звено совершает инерционное движение в двух противоположных направлениях.
В. в котором выходное звено совершает вращательное движение в двух противоположных направлениях.
С. в котором выходное звено совершает колебательное движение в двух противоположных направлениях.
D. в котором выходное звено совершает возвратно-поступательное движение в двух противоположных направлениях. +
E. в котором выходное звено совершает кинематическое движение в двух противоположных направлениях.
Густота плоских цилиндрических решеток лопаток колес гидротрансформаторов составляет …
A. 1,1…1,7 +
B. 0,2…0,4
C. 0,5…1,1
D. 1,7…2,3
Е. 2,3…3,0
6. Коэффициент быстроходности в гидротрансформаторах с нормальными центробежными колесами и с отношением диаметров равен
А. 70…120+
В. 0…50
С. 120…170
D. 170…220
Е. 220…270
7. Коэффициентом трансформацией гидротрансформаторов называется …
A. отношение крутящего момента насосного колеса к крутящему моменту турбинного колеса.
B. отношение осевого момента насосного колеса к осевому моменту турбинного колеса.
C. отношение осевого момента турбинного колеса к осевому моменту насосного колеса.
D. отношение крутящего момента турбинного колеса к крутящему моменту насосного колеса. +
Е. отношение ускорения турбинного колеса к ускорению насосного колеса.
8. Коэффициент трансформации гидротрансформаторов находиться в пределах …
A. 2…6,5+
B. 0…2
С. 6,5…9,5
D. 9,5…13,5
Е. 13,5…18,3
9. Для автомобильных гидротрансформаторов КПД гидротрансформаторов равен …
A. 0,86…0,87+
B. 0,82…0,83
C. 0,83…0,84
D. 0,84…0,85
E. 0,85…0,86
10. Густота решетки лопатки колеса гидромуфты это …
А. отношение радиуса турбинного колеса в шагу решетки
В. отношение длины решетки к шагу решетки.
C. отношение радиуса насосного колеса к длине решетки.
D. отношение длины хорды лопатки к шагу решетки. +
Е. отношение радиусанасосного колеса к радиусу турбинного колеса.
11. Внутреннее кольцо гидромуфты называется
А. Насосным колесом
В. Турбинным колесом.
C. Реактивным колесом
D. Тором. +
Е. Переходным колесом.
12. Телескопическим называется гидроцилиндр у которого
А. Полный ход выходного звена равен ходу рабочего звена
B. Полный ход выходного звена равен усилий рабочего звена.
C. Полный ход выходного звена равен усилий всех рабочих звеньев.
D. Полный ход выходного звена равен сумме ходов всех рабочих звеньев +
Е. Полный ход рабочего звена равен ходу выходного звена.
13. Обратные клапана предназначены …
А. Для защиты гидропривода от перегрузок.
B. Для поддержания заданного давления в напорной магистрали.
C. для регулирования скорости гидродвигателей.
D. Для пропуска рабочей жидкости в одном направлений. +
Е. для накопления и отдача энергий гидродвигателям при кратковременных перегрузках.
14. Зависимость крутящего момента и КПД гидромуфты от частоты вращения турбинного колеса при постоянной частоте вращения насосного колеса называется …
A. характеристикой стабильности.
B. универсальной характеристикой.
C. внутренней характеристикой;
D. внешней характеристикой. +
Е. характеристикой синхронизации.
15. Предохранительные клапана предназначены
A. Для пропуска рабочей жидкости в одном направлений и перекрытие ее в обратном направлений
B. Для поддержания заданного давления в напорной магистрали.
C. для регулирования скорости гидродвигателей.
D. Для защиты гидропривода от перегрузок. +
Е. для накопления и отдача энергий гидродвигателям при кратковременных перегрузках.
16. Зависимость крутящих моментов гидромуфты от частоты вращения турбинного колеса при различных частотах вращения насосного колеса называют …
A. характеристикой стабильности.
B. внутренней характеристикой.
C. внешней характеристикой
D. универсальной характеристикой. +
Е. характеристикой синхронизации.
17. Переливные клапана предназначены
А. Для защиты гидропривода от перегрузок.
В. Для пропуска рабочей жидкости в одном направлений и перекрытие ее в обратном направлений
C. для регулирования скорости гидродвигателей.
D. Для поддержания заданного давления в напорной магистрали. +
Е. для накопления и отдача энергий гидродвигателям при кратковременных перегрузках.
18. Гидродинамической передачей называют …
А. совокупность механизмов и систем, передающих механическую энергию от двигателя потребителю посредством накопления жидкости.
В. совокупность механизмов и систем, передающих механическую энергию от двигателя потребителю посредством зубчатой передачи.
С. совокупность механизмов и систем, передающих механическую энергию от двигателя потребителю посредством ременной передачи
Д. совокупность механизмов и систем, передающих механическую энергию от двигателя потребителю посредством потока жидкости. +
Е. совокупность механизмов и систем, передающих механическую энергию от двигателя потребителю посредством накопления потока жидкости. гидроцилиндр гидромуфта турбинный жидкость
19. Лопастными называют насосы перемещающие жидкости по принципу …
А. сообщения жидкости кинетической энергий. +
В. периодического вытеснения жидкости рабочим телом.
С. дозированного потенциального вытеснения рабочим колесом.
Д. временным изменением хода рабочего колеса роторного насоса.
Е. циклической подачи центробежного колеса.
20. Мощностью насоса - это мощность потребляемая …
A. мотором
B. двигателем.
C. цилиндром.
D. насосом. +
Е. на подачу жидкости.
21. Напор насоса называется
А. отношение удельного давления насоса к удельному весу жидкости.
В. отношение удельного веса жидкости к давлению насоса.
С. отношение давления насоса к удельному весу жидкости. +
D. отношение давления мотора к удельному напору жидкости.
Е. отношение давления насоса к давлению мотора.
22. Давление насоса называется
А. разность между давлением на входе из цилиндра и давлением на выходе из него.
В. разность между давлением на входе двигателе и давлением на выходе из него.
С. разность между давлением на выходе из мотора и давлением на выходе из насоса.
D. разность между давлением на входе в насос и давлением на выходе из него.
Е. разность между давлением на выходе из насоса и давлением на входе в него. +
23. Демпферы в гидроцилиндрах предназначены для …
А. ускоренного подъема поршня в гидроцилиндрах.
В. предовращения жесткого удара поршня о крышку гидроцилиндра. +
С. предовращения выдавливания поршня из гидроцилиндра.
D. предовращения износа поршня в гидроцилиндрах.
Е. предовращения выдавливания крышки гидроцилиндра.
24. Гидроаккумуляторы предназначены ...
А. Для защиты гидропривода от перегрузок.
В. Для деления потока рабочей жидкости.
С. Для поддержания заданного давления в напорной магистрали.
D. для накопления и отдача энергий гидродвигателям при кратковременных перегрузках. +
E. для очистки рабочей жидкости.
25. Чем можно достигнуть более равномерную подачу жидкости радиально-поршневого насоса?
А. повышением давления;
В. изменением эксцентриситета;
С. изменением частоты вращения;
D. изменением угла наклона пластин;
Е. увеличением числа поршней. +
26. Чем можно достигнуть более равномерную подачу жидкости аксиально-поршневого насоса?
А. повышением давления;
В. изменением эксцентриситета;
С. изменением частоты вращения;
D. изменением угла наклона пластин;
Е. увеличением числа поршней. +
27. Можно ли использовать шестеренчатый насос как гидродвигатель
А. да. +
В. нет
C. только НШ-32У-2
D. только НШ-10Е
Е. только НШ-50У-2
28. Мощностью насоса называется …
А. энергия, сообщаемая им единице веса перемещаемой жидкости;
В. объем жидкости, перемещаемый насосом за единицу времени;
С. энергия, передаваемая насосом жидкости за единицу времени; +
D. высота подачи рабочей жидкости;
E. давление в гидроцилиндре.
29. Рабочий объем, см.куб НШ-50У-2
А. 31,7
В. 32
С. 55,1
D. 50 +
Е. 45,7
30. Чему равно избыточное давление?
А. Ризб= Ра-Рабс;
В. Ризб= Рабс-Ра; +
С. Ризб=Рабс;
D. Ризб= Ра+Рвак;
Е. Ризб=Рабс+ Ра.
31. Чему равен 1 бар?
А. 102 Па;
В. 103 Па;
С. 106 Па;
D. 105 Па; +
Е. 104 Па.
32. Как называется отношение равномерно распределенной силы на площадь?
А. напор;
В. расход;
С. давление; +
D. объем;
Е. плотность.
33. Критическое значение числа Рейнольдса равно …
А. 2300; +
Б. 3200;
С. 4000;
D. 4600.
Е. 1500
34. При Re > 4000 режим движения жидкости …
А. ламинарный;
Б. переходный;
C. турбулентный;+
D. кавитационный.
Е.. стабильный
35. При Re < 2300 режим движения жидкости …
А. кавитационный;
B. турбулентный;
С. переходный;
D. ламинарный.+
Е. стабильный
36. При 2300 < Re < 4000 режим движения жидкости
А. ламинарный;
В. турбулентный;
С. переходный;+
D. кавитационный.
Е. стабильный
37. Число Рейнольдса определяется по формуле …
А. +
В.
С.
D.
Е.
38. От каких параметров зависит значение числа Рейнольдса?
А. от диаметра трубопровода, кинематической вязкости жидкости и скорости движения жидкости; +
В. от расхода жидкости, температуры жидкости, длины трубопровода;
С. от динамической вязкости, плотности жидкости, скорости движения жидкости;
D. от скорости движения жидкости, шероховатости стенок трубопровода, высоты насоса..
Е. от скоростной плотности и динамической вязкости применяемой жидкости
39. Где скорость движения жидкости максимальна при ламинарном режиме?
А. у стенок трубопровода;
В. в центре трубопровода; +
С. может быть максимальна в любом месте;
D. в начале трубопровода.
Е. На выходе из магистрали
40. Где скорость движения жидкости максимальна при турбулентном режиме?
А. у стенок трубопровода;
B. в центре трубопровода;
C. может быть максимальна в любом месте; +
D. на входе в магистраль.
Е. на выходе из магистрали
41. Кавитация это….
А. воздействие давления жидкости на стенки трубопровода;
В. движение жидкости в открытых руслах, связанное с интенсивным перемешиванием;
С. местное изменение гидравлического сопротивления;
D. местный подъем давления рабочей жидкости в магистрали +
E. изменение агрегатного состояния жидкости при движении в закрытых руслах, связанное с местным падением давления.
42. Какие трубы имеют наименьшую абсолютную шероховатость?
А. чугунные;
B. стеклянные; +
C. стальные;
D. медные.
Е. стальные .
43. Что характеризует механический КПД?
А. потери давления;
В. потери мощности;
С. потери момента;
D. потери напора; +
Е. потери расхода.
44. Для гидромашин энергия жидкости выражается…
А. полным напором; +
В. скоростью жидкости;
С. мощностью;
D. производительностью гидромашины;
Е. геометрической высотой.
45. С помощью чего определяется режим движения жидкости?
А. по графику Никурадзе;
B. по номограмме Колбрука-Уайта;
C. по числу Рейнольдса; +
D. по формуле Вейсбаха-Дарси.
E. по I-d номограмме
46. Гидравлическими машинами называют
A. машины, которые сообщают проходящей через них жидкости механическую энергию, либо получают от жидкости часть энергии и передают ее рабочим органам;
B. машины, способные работать только при их полном погружении в жидкость с сообщением им механической энергии привода;
C. машины, соединяющиеся между собой системой трубопроводов, по которым движется рабочая жидкость, отдающая энергию.
D. машины, вырабатывающие энергию и сообщающие ее жидкости; +
Е. машины, вырабатывающие электроэнергию и сообщающие движение гидромотору;
47. По принципу действия гидродинамические передачи делятся на …
А. гидроцилиндры и гидродвигатели;
В. гидроцилиндры поворотного и консольного действия;
C. гидроцилиндры прямого и обратного действия;
D. гидромуфты и гидротрансформаторы; +
Е. гидродвигатели и гидромоторы;
48. Насос, в котором жидкость перемещается под действием центробежных сил, называется
А. лопастной центробежный насос; +
Б. лопастной осевой насос;
В. поршневой насос центробежного действия;
D. дифференциальный центробежный насос.
Е. шестеренный роторный.
49. Осевые насосы, в которых положение лопастей рабочего колеса не изменяется называется
А. стационарно-лопастным;
Б. неповоротно-лопастным;
В. жестколопастным;
D. жестко винтовым.
Е. роторно- винтовым
50 Назовите гидравлический элемент изображен на рисунке:
А. гидромотор регулируемый; B. насос реверсивный; C. насос регулируемый; D. насос нерегулируемый; E. гидромотор реверсивный. + |
51. Какая из групп перечисленных преимуществ не относится к гидропередачам?
A. плавность работы, бесступенчатое регулирование скорости, высокая надежность, малые габаритные размеры;
B. меньшая зависимость момента на выходном валу от внешней нагрузки, приложенной к исполнительному органу, возможность передачи больших мощностей, высокая надежность;
C. бесступенчатое регулирование скорости, малые габаритные размеры, возможность передачи энергии на большие расстояния, плавность работы;
D. безопасность работы, надежная смазка трущихся частей, легкость включения и выключения, свобода расположения осей и валов приводимых агрегатов.
52. В поворотно-лопастных осевых насосах поворотом лопастей регулируется …
A. режим движения жидкости;
B. скорость вращения лопастей;
C. выброс жидкости;
D. подачу насоса; +
Е. направление движение жидкости
53. На рисунке изображен поршневой насос простого действия. Укажите неправильное обозначение его элементов.
а) 1 - цилиндр, 3 - шток; 5 - всасывающий трубопровод; 6 - нагнетательный клапан; |
54. В поршневом насосе простого действия одному обороту вала соответствует …
А. четыре хода поршня;
В. один ход поршня;
С. половина хода поршня.
D. два хода поршня; +
Е. в полтора хода поршня
55. Неполнота заполнения рабочей камеры поршневых насосов …
А. уменьшает неравномерность подачи;
С. устраняет утечки жидкости из рабочей камеры;
В. устраняет несвоевременность закрытия клапанов.
D. снижает действительную подачу насоса; +
Е. увеличивает выходное давление насоа.
56. В поршневом насосе двойного действия одному ходу поршня соответствует …
А. только процесс всасывания;
С. процесс всасывания и нагнетания;
B. процесс всасывания или нагнетания;
D. процесс всасывания, нагнетания и снова всасывания.+
E. только процесс нагнетания.
57. В поршневом насосе простого действия одному ходу поршня соответствует
А. только процесс всасывания;
B. только процесс нагнетания;
C. ни один процесс не выполняется полностью.
D. процесс всасывания или нагнетания; +
Е. один процесс всасывания и один процесс нагнетания.
58. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?
А. гидроцилиндр поршневой; В. гидроцилиндр телескопический; С. гидроцилиндр с торможением в конце хода. D. гидроцилиндр плунжерный; + |
59. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?
А. гидроцилиндр; В. гидропреобразователь; + С. гидрораспределитель. D. двойной гидроцилиндр E. гидрозамок; |
60. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?
A. гидромотор регулируемый; + B. гидромотор нерегулируемый; D. манометр. E. гидронасос реверсивный |
61. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?
A. гидронасос реверсивный; + B. гидронасос регулируемый; D. теплообменник. E. гидродвигатель |
62. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?
A. клапан обратный; B. клапан редукционный; C. клапан напорный; D. клапан перепада давлений. + E. клапан проходной. |
63. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?
A. гидроаккумулятор плунжерный; B. гидроаккумулятор грузовой; D. гидроаккумулятор пружинный. + E. Гидрооаккумулятор комплексный. |
64. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?
A. гидрораспределитель двухлинейный четырехпозиционный; C. гидрораспределитель двухпозиционный с управлением от электромагнита; |
65. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?
A. клапан обратный; B. дроссель регулируемый; D. клапан редукционный. Е. клапан проточный |
66. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?
A. гидроаккумулятор грузовой; B. гидропреобразователь; D. гидрозамок. Е. гидроцилиндр одноходовой. |
67. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?
A. клапан прямой; B. клапан обратный; + С. клапан напорный; D. клапан подпорный. E. клапан сихронный |
68. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?
A. фильтр; B. теплообменник; + C. гидрозамок; D. клапан обратный. E. клапан диафрагменный |
69. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?
A. гидрораспредеитель четырех позиционный линейный. E. гидрораспределитель четырехлинейный двухпозиционный. |
70. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?
A. гидроаккумулятор плунжерный; B. гидроаккумулятор грузовой; D. гидроаккумулятор пневмогидравлический; + E. гидроаккумулятор комплексный |
71. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?
A. клапан напорный; B. гидроаккумулятор грузовой; D. гидрозамок. + E. гидроаккумулятор регулируемый. |
72. Гидравлический КПД насоса отражает потери мощности, затраченные на …
A. внутренние потери жидкости внутри насоса через зазоры подвижных элементов;
B. возникновением силы трения между подвижными элементами насоса;
C. сжатие потока рабочей жидкости в всасывающей магистрали;
D. преодоление гидравлических сопротивлений в насосе. +
E. непостоянство расхода жидкости в нагнетательную магистраль.
73. Механический КПД насоса отражает потери мощности, на …
A. внутреннее потери жидкости через зазоры подвижных элементов;
B. на возникновение силы трения между слоями жидкости;
C. на деформацию потока рабочей жидкости в насосе;
D. на трение в подшипниках, сальниках и на трение рабочих колес о жидкости. +
Е. непостояннство раcхода жидкости в нагнетательной магистрали.
74. Гидравлической мощность, называют мощность …
А. переданное на уплотнение сальников двигателя.
B. затраченное на увеличение вязкости жидкости;
C. затраченное на трение подшипников рабочего колеса;
D. переданной жидкости, протекающее через рабочее колесо.
E. затраченное на уменьшение вязкости жидкости.
75. Объемный КПД насоса отражает потери мощности, связанные
A. с внутренними перетечками жидкости внутри насоса через зазоры подвижных элементов;
B. с возникновением силы трения между подвижными элементами насоса;
C. с деформацией потока рабочей жидкости в насосе и с трением жидкости о стенки гидроаппарата;
D. с непостоянным расходом жидкости в нагнетательном трубопроводе.
E. с падением высоты подачи рабочей жидкости.
76. Наибольшая и равномерная подача наблюдается у поршневого насоса
А. простого действия;
B. двойного действия;
C. дифференциального действия.
D. тройного действия; +
Е. комплексного действия
76. Наибольшая и равномерная подача наблюдается у поршневого насоса
А. простого действия;
B. двойного действия;
C. дифференциального действия.
D. тройного действия; +
Е. комплексного действия
78. Укажите правильный вариант уравнения баланса мощности для гидромашин:
А. Nвых=Nвх+Nо+Nг+Nмех;
В. Nвых=Nвх-Nо-Nг+Nмех;
С. Nвх=Nвых-Nо-Nг-Nмех;
D. Nвх=Nвых(Nо+Nг+Nмех);
Е. Nвх=Nвых+Nо+Nг+Nмех. +
79. Характеристикой насоса называется …
A. зависимость изменения давления и расхода при изменении частоты вращения вала;
B. геометрические характеристики в процессе работы;
C. технические характеристики: номинальное давление, расход и частота вращения вала, КПД;
D. зависимость напора, мощности и КПД насоса от подачи при постоянной частоте вращения вала. +
E. зависимость напора и КПД насоса от давления при постоянной частоте вращения вала.
80. Ламинарный режим движения жидкости это …
A. режим, при котором частицы жидкости перемещаются бессистемно только у стенок трубопровода;
B. режим, при котором частицы жидкости в трубопроводе перемещаются бессистемно;
C. режим, при котором частицы жидкость сохраняет определенный строй всех своих частиц; +
D. режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только у стенок трубопровода.
E. режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только в центре трубопровода.
81. Турбулентный режим движения жидкости это …
A. режим, при котором частицы жидкости сохраняют определенный строй (движутся послойно);
B. режим, при котором частицы жидкости перемещаются в трубопроводе бессистемно;
C. режим, при котором частицы жидкости двигаются как послойно так и бессистемно; +
D. режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только в центре трубопровода.
Е. режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только у стенок трубопровода.
82. Вязкость жидкости при увеличении температуры
A. увеличивается;
B. уменьшается; +
C. остается неизменной;
D. сначала уменьшается, а затем остается постоянной.
E. изменяется по закону Паскаля.
83. Вязкость газа при увеличении температуры
А. увеличивается; +
B. уменьшается;
C. остается неизменной;
D. сначала уменьшается, а затем остается постоянной.
E. изменяется в параболической зависимости.
84. Для выравнивания подачи целесообразно применять:
А. одноцилиндровые насосы однократного действия;
В. многоцилиндровые насосы с четным числом цилиндров;
С. многоцилиндровые насосы с нечетным числом цилиндров; +
D. одноцилиндровые насосы многократного действия;
Е. нет правильного ответа.
85. Вязкость жидкости это …
A. способность преодолевать внутреннее сопротивление стенок сосуда;
B. способность преодолевать силу трения жидкости между твердыми стенками;
C. способность перетекать по поверхности за минимальное время.
D. способность оказывать сопротивление скольжению или сдвигу слоев жидкости; +
E. способность протекать через отверстия с определенной скоростью.
86. Что характеризует объемный КПД?
А. потери давления;
В. потери мощности;
С. потери момента;
D. потери напора;
Е. потери расхода. +
87. Назовите гидромашину по ее условному обозначению
А. гидромотор регулируемый; В. гидромотор нерегулируемый; + С. насос регулируемый; D. насос нерегулируемый; Е. гидроцилиндр. |
88. Сжимаемость жидкости характеризуется …
A. коэффициентом Генри;
B. коэффициентом температурного сжатия;
C. коэффициентом поджатия;
D. коэффициентом объемного сжатия. +
E. коэффициент стабильности Бормана
89. Коэффициент объемного сжатия определяется по формуле …
А.
В. +
С.
Д.
Е.
90. Как определяется объемный КПД гидромотора?
А. о= Qд/qд;
В. о= Qд/Qдт;
С. о= Qд/Qд;
D. о= qд/Qд;
Е. о=Qдт/Qд. +
91. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке
А. с односторонним штоком; B. плунжерный; C. дисковый; D. телескопический; E. с двусторонним штоком. + |
92. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке
А. двустороннего действия; B. плунжерный; C. с возвратной пружиной; + D. телескопический; E. с торможением в конце хода поршня. |
93. Какое давление обычно показывает манометр?
А. абсолютное;
B. избыточное; +
C. атмосферное;
D. давление вакуума.
Е. относительное
94. Чему равно атмосферное давление при нормальных условиях?
А. 100 МПа;
В. 100 кПа; +
С. 10 ГПа;
D. 1000 Па.
Е. 10000 МПа
95. Давление определяется как …
A. произведением силы, действующей на жидкость на площадь воздействия;
B. отношением площади воздействия к значению силы, действующей на жидкость;
C. отношением разности действующих усилий к площади воздействия.
D. отношением силы, действующей на жидкость к площади воздействия; +
Е. отношение напряжения на площадь поперечного сечения трубы.
96. В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ в …?
А. паскалях;+
В. джоулях;
С. барах;
D. стоксах.
Е. кельвинах
97. Реальной жидкостью называется жидкость …
А. не существующая в природе;
В. находящаяся при реальных условиях;
С. способная быстро испаряться.
D. в которой присутствует внутреннее трение; +
Е. жидкости способные турбулентному течению.
98. Идеальной жидкостью называется …
A. жидкость, подходящая для применения;
В. жидкость, способная сжиматься;
C. жидкость, существующая только в определенных условиях.
D. жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение; +
Е. жидкости способные ламинарному течению.
99. Что такое жидкость?
А. физическое тело, плавиться при низкой температуре;
В. физическое тело, твердеть при высокой температуре;
С. физическое тело, обладающее плавучестью;
D. физическое тело, обладающее текучестью. +
E. физическое тело, способное погружаться в воду.
100. Какая из этих жидкостей не является капельной?
A. масла;
B. керосин;
C. нефть;
D. азот. +
Е. вода
101. Какая из этих жидкостей не является газообразной?
A. жидкий азот;
B. ртуть;
C. водород;
D. кислород;
Е. вода +
102. Дроссели применяют для …
А. Для защиты гидропривода от перегрузок.
В. Для пропуска рабочей жидкости в одном направлений и перекрытие ее в обратном направлений
С. Для поддержания заданного давления в напорной магистрали.
Д. Для регулирования скорости гидродвигателей. +
Е. Для накопления и отдача энергий гидродвигателям при кратковременных перегрузках.
103. Сжимаемостью рабочей жидкости называют …
А. свойство жидкости изменять свой объем под действием сдвига
В. свойство жидкости изменять свой объем под действием сопротивления.
C. свойство жидкости изменять свой объем под действием кручения.
D. свойство жидкости изменять свой объем под действием давления +
Е. свойство жидкости изменять свой объем под действием изгиба потока
104. Гидравлическими машинами называется машины …
A. которые получают энергию от ременной передачи и передают энергию привода гидромоторам.
B. которые получают энергию от зубчатой передачи и передают энергию привода гидромоторам.
C. которые получают энергию от электродвигателя и передают энергию привода гидромоторам.
D. которые сообщают энергию жидкости или получают энергию от жидкости. +
Е. которые получают энергию от электродвигателя и передают энергию привода гидромоторам.
105. Текучестью жидкости называют величина …
А. прямо пропорциональная динамическому коэффициенту вязкости;
В. обратно пропорциональная динамическому коэффициенту вязкости; +
С. коэффициенту сопротивление внутреннего трения;
D. динамическая сопротивления давлению;
Е. коэффициент гиперболического сопротивления.
106. Турбулентным называют течение, для которого характерно ...
A. неперемешивание жидкости
B.неразрывность жидкости
C. разрывность жидкости
D. перемешивание жидкости +
Е. кавитация жидкости
107. Подачей насоса называют …
A. количество жидкости, перекачиваемой насосом за единицу хода.
B. количество жидкости, перекачиваемой насосом за единицу цикла.
С. количество жидкости, перекачиваемой насосом за единицу давления.
D. количество жидкости, перекачиваемой насосом за единицу времени. +
Е. количество жидкости, перекачиваемой насосом за единицу напора.
108. Насосом называют машину, предназначенную для преобразования …
A. механической энергии двигателя в энергию потока мотора.
B. механической энергии двигателя в энергию потока насоса.
C. кинетическую энергии двигателя в энергию потока насоса .
D. механической энергии двигателя в энергию потока жидкости. +
Е. потенциальную энергии двигателя в кинетическую энергию потока жидкости.
109. Напором насоса называют удельную энергию, сообщаемую ...
A. единице веса жидкости, проходящей через мотор.
B. единице веса жидкости, проходящей через цилиндр.
C. единице подачи жидкости, проходящей через насос.
D. единице веса жидкости, проходящей через насос. +
Е. единице подачи жидкости, проходящей через мотор.
110. Гидромотор называется высокомоментным если….
A. +
B.
C.
D.
Е.
111. Гидромотор называется низкомоментным если….
А. +
В.
С.
D.
Е.
Какие насосы являются самыми распространенные в гидравлике?
А. центробежные.
В. объемные. +
С. осевые.
D. трения.
Е. Роторные
113. Где скорость движения жидкости максимальна при ламинарном режиме?
А. у стенок трубопровода;
B. может быть максимальная в любом месте;
C. в начале трубопровода.
D. в центре трубопровода; +
Е. на выходе из насоса
114. Какие насосы обслуживают силовые гидроприводы любых машин и станков?
A. центробежные.
B. трения.
C. любые.
D. объемные. +
Е. роторные
115. Какое давление обычно показывает манометр?
А. абсолютное;
В. избыточное; +++
С. атмосферное;
D. давление вакуума.
Е. Напорное
116. В каких насосах давление создаваемое насосом не зависит от скорости движения рабочего органа?
А. центробежные.
В. осевые.
С. объемные. +++
D. винтовые.
Е. роторные
117. По какой формуле определяется гидравлический КПД гидродвигателя?
А) ;
B) ; ++++
C) ;
D) ;
E) .
118. Вязкость капельной жидкости при увеличении температуры
А. увеличивается;
В. уменьшается; +++
С. остается неизменной;
Д. сначала уменьшается, а затем остается постоянной
Е. остается стабильной
119. Давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем направлениям одинаково …
А. это - закон Ньютона;
В. это - закон Паскаля; +++
С. это - закон Никурадзе;
В. это - закон Жуковского.
Е. это - закон Рейнольдса
120. Назовите гидромашину по ее условному обозначению:
А. гидромотор регулируемый; В. гидромотор нерегулируемый; С. насос регулируемый; +++ D. насос нерегулируемый; Е. гидроцилиндр. |
121. Расход потока измеряется в следующих единицах …
А. мі;
В. мІ/с;
С. мі с;
D. мі/с. ++
Е. с /мі
122. Резкое повышение давления, возникающее в напорном трубопроводе при внезапном торможении рабочей жидкости, называется …
А. гидравлическим ударом; +++
В. гидравлическим напором;
С. гидравлическим скачком;
D. гидравлический прыжок.
Е. Гидравлическим давлением
123. В конструкции каких насосов нет движущихся деталей?
А. Центробежных.
В. Вихревых.
С. Струйных +++
D. Напорных.
Е. Роторные
124. Какой к. п. д. является основным для определения работоспособности объемного насоса?
А. механический.
В. гидравлический. +++
С. объемный.
D. полный.
Е. любой.
125. В каких насосах вход и выход жидкости осуществлен на периферии рабочего колеса?
А. центробежных. +++
В. осевых.
С. вихревых.
D. винтовые.
Е. радиальных.
126. Какие насосы способны создать высокое и сверхвысокое давление?
А. объемные.
В. центробежные. +++
С. трение.
D. шестеренные.
Е. роторные
127. Какие насосы могут обеспечить самую максимальную подачу?
А. центробежные.
В. объемные.
С. осевые. +++
D. винтовые.
Е. роторные
128. В каких насосах идеальная подача не зависит от развиваемого насосом давления?
А. центробежные.
В. осевые.
С. объемные. +++
D. винтовые.
Е. роторные
129. Скорость истечения жидкости через отверстие равна
А.
В.
С.
D.
130. На что затрачивается развиваемый насосом напор?
А. на преодоление гидравлических сопротивлений. +++
В. на преодоление статистической высоты.
С. на изменение вязкости жидкости.
D. на создание давление подачи
Е. на преодоление внутреннего трения.
131. Какие насосы перекачивают самые загрязненные жидкости?
А. объемные.
В. центробежные.
С. струйные. ++
D. вихревые.
Е. Роторные
132. Значение коэффициента Кориолиса для ламинарного режима движения жидкости равно
А. 1,5;
В. 2,0;
С. 3,0;
D. 1,0.
Е. 3,5
133. Значение коэффициента Кориолиса для турбулентного режима движения жидкости равно
А. 1,5;
В. 2,0;
С. 3,0;
D. 1,0.
Е. 3,5
134. Движение, при котором скорость и давление изменяются не только от координат пространства, но и от времени называется
А. ламинарным;
В. стационарным;
C. турбулентным.
D. неустановившимся; ++
E. адекватно-стабильным
135. Площадь поперечного сечения потока, перпендикулярная направлению его движения называется
А. открытым сечением;
В. живым сечением; +++
С. полным сечением;
D. площадь расхода.
E. сечение давления.
136. При каком режиме движения жидкости в трубопроводе пульсация скоростей и давлений не происходит?
А. при отсутствии движения жидкости;
С. при спокойном;
В. при турбулентном;
D. при ламинарном. +++
Е. при напорном давлений.
137. Объемный КПД насоса - это …
A. отношение его теоретической подачи к действительной подачи;
B. разность его теоретической и действительной подачи;
C. отношение суммы его теоретической и действительной подачи к частоте оборотов.
D. отношение его действительной подачи к теоретической; +++
Е. разность внутреннего и наружного давления.
138. Гидравлическое сопротивление это …
А. сопротивление возникающее при движений жидкости; +++
В. сопротивление, препятствующее свободному движению клапана;
С. сопротивление, которое сопровождается повышением напора и подачи жидкости;
D. сопротивление, при котором возникает кавитация в трубопроводе.
Е. сопротивление гидродинамическому удару при резком подъеме давления.
139. Назовите гидромашину по ее условному обозначению:
А. радиально-поршневая; В. пластинчатая; С. аксиально-поршневая; D. шестеренная; +++ Е. винтовая. |
140. На каком рисунке изображен поршневой насос двойного действия?
141. Жидкость находится под давлением. Что это означает?
А. жидкость находится в состоянии покоя;
B. жидкость течет;
C. жидкость течет в ламинарном режиме.
D. на жидкость действует сила; +++
E. жидкость изменяет форму.
142. Какие силы называются массовыми?
A. сила молекулярная и сила тяжести;
B. внутренние силы действующие на жидкость.
C. сила тяжести и сила инерции; +++
D. сила инерции и сила гравитационная;
E. сила давления и сила поверхностная.
143. Какие силы называются поверхностными?
А. вызванные воздействием объемов, лежащих на поверхности жидкости; +++
В. вызванные воздействием соседних объемов жидкости и воздействием других тел;
С. вызванные воздействием давления боковых стенок сосуда;
D. вызванные воздействием атмосферного давления.
Е. вызванные воздействием внутренних сил жидкости на поверхность.
144. Что является источником потерь энергии движущейся жидкости?
А. плотность;
С. вязкость; +++
В. расход жидкости;
D. изменение направления движения.
Е. характер течения жидкости.
145. Назовите какое гидравлическое регулирующее устройство по его условному обозначению:
А. делитель потока; В. аккумулятор; С. предохранительный клапан; D. сумматор потока; +++ Е. гидрозамок. |
146. При каком режиме движения жидкости в трубопроводе наблюдается пульсация скоростей и давлений в трубопроводе?
А. при ламинарном;
В. при турбулентном; +++
С. при скоростном;
D. при отсутствии движения жидкости.
Е. при переходном
147. На какие виды делятся гидравлические сопротивления?
А. линейные и квадратичные;
B. местные и нелинейные;
C. Гидравлические и негидравлические
D. нелинейные и линейные; +++
E. местные и линейные.
148. Влияет ли режим движения жидкости на гидравлическое сопротивление
А. влияет;
B. влияет с повышением температуры
C. влияет только при определенных условиях;
D. не влияет; +++
E. при наличии местных гидравлических сопротивлений.
149. При ламинарном движении жидкости в трубопроводе наблюдаются следующие явления …
А. пульсация скоростей и давлений;
В. отсутствие пульсации скоростей и давлений; +++
С. пульсация скоростей и отсутствие пульсации давлений;
D. пульсация давлений и отсутствие пульсации скоростей.
Е. происходит пульсация при повышений скорости движения..
150. При турбулентном движении жидкости в трубопроводе наблюдаются следующие явления …
А. пульсация скоростей и давлений; +++
В. отсутствие пульсации скоростей и давлений;
С. пульсация скоростей и отсутствие пульсации давлений;
D. пульсация давлений и отсутствие пульсации скоростей.
Е. происходит пульсация при понижений скорости движения..
151. За один оборот вала поршневого насоса простого действия, насос совершит …
А. один такт всасывания и два такта нагнетания;
В. два такта всасывания и один такт нагнетания;
С. два такта всасывания и два такта нагнетания;
D. один такт всасывания и один такт нагнетания; +++
Е. один такт всасывания и три такта нагнетания.
152. К основным параметрам поршневых гидроцилиндров относятся …
А. диаметр штока и площадь поршня;
В. давление масло на входе в цилиндр;
С. ход поршня и диаметра цилиндра;
D. усилие на штоке и скорость поршня; ++
Е. площадь поршня и площадь штока.
153. Поворотными гидроцилиндрами называют …
А. Инерционные гидродвигатель возвратно-поворотного движения
В. Пневматические гидродвигатель возвратно-поворотного движения
С. Технологический гидродвигатель возвратно-поворотного движения
D. Объемный гидродвигатель возвратно-поворотного движения. ++
E. Кинематические гидродвигатель возвратно-поворотного движения
153. По виду рабочих органов поворотные гидроцилиндры бывают …
А. внешние, внутренние и местные;
В. центробежные, консольные и осевые.
С. радиальные, осевые и нагнетательные;
D. шиберные, поршневые и мембранные. ++
E. кинематические, динамические и консольные.
154. Чему равен диаметр поршня гидроцилиндра Ц-80-200-4 … (мм)
А. 70
В. 80 ++
С. 90
D. 100
Е. 150
155. Чему равен ход поршня гидроцилиндра Ц-80-200-4 … (мм)
А. 50
В. 100
С. 150
D. 200 ++
Е. 250
156. Чему равен номинальный поток рабочей жидкости для гидрораспределителя Р-80-2-1-44 … (л/мин)
А. 70
В. 80 ++
С. 90
D. 100
Е. 150
157. Пружинный гидроаккумуляторы рассчитаны на небольшие давления … (МПа)
А. 2…3 ++
В. 3…4
С. 4…5
D. 5…6
Е. 7…8
158. Гидропневматические гидроаккумуляторы изготавливаются на давление … (МПа)
А. более 20 ++
В. 15…20
С. 10…15
D. 5…10
Е. 2…5
159. Что характеризует вязкость рабочей жидкости гидросистемы …
А. коэффициент трения о стенки магистралей;
В. сопротивление вспениванию;
С. внешнее трение жидкости;
D. внутреннее трение жидкости. ++
Е. коэффициент вспенивания.
160. Сколько режимов работы различают для гидроприводов сельскохозяйственной техники …
А. 3; ++
В. 2;
С. 1;
D. 4;
Е. 5.
161. Во избежания чрезмерного повышения давления в рабочей полости при нагреве рабочей жидкости гидромуфты заполняют на …
А. 85…87%; ++
В. 87…89%;
С. 89…91%;
D. 91…93%;
Е. 93…95%.
162. Гидротрансформаторы по характеру взаимодействия с двигателем подразделяются на …
А. силовые и кинематические;
В. внешние и внутренние;
С. стабильные и нестабильные;
D. прозрачные и непрозрачные; ++
Е. наполняемые и ненаполняемые.
163. Сколько колес имеется у гидротрансформатора Г-3-470-150 … (шт.)
А. 3; +++
В. 2;
С. 1;
D. 4;
Е. 5.
164. Какой диаметр активного колеса гидротрансформатора Г-3-470-150 … (мм)
А. 470; +++
В. 370;
С. 150;
D. 270;
Е. 570.
165. Какой крутящий момент передает гидротрансформатора Г-3-470-150 … (кгс)
А. 150; ++
В. 100;
С. 50;
D. 200;
Е. 250.
166. Густота плоских радиальных решеток лопатки гидромуфты составляет …
A. 2,5…4,0 ++
B. 0,2…0,4
C. 1,1…1,7
D. 1,7…2,3
Е. 4,1…5,8
167. Отношение крутящего момента турбинного колеса к крутящему моменту насосного колеса гидротрансформатора называется …
A. коэффициент синхронизации гидротрансформаторов.
B. коэффициентом сглаживания гидротрансформаторов;
C. коэффициентом ускорения гидротрансформаторов.
D. коэффициентом трансформацией гидротрансформаторов +++++
Е. коэффициентом нестабильности гидротрансформаторов.
168. Коэффициент быстроходности гидромуфты составляет …
A. 50…70 ++
B. 70…90
C. 30…50
D. 90…110
Е. 10…30
169. Для чего служат ведущая и ведомая шестерени шестеренного насоса?
А. для уплотнения жидкости
В. для поднятия давления.
С. для выравнивания давления.
D. для перемещения жидкости. +++
Е. для снижения давления.
170. Из каких деталей состоит гидроцилиндр?
А. цилиндр, поршень, шток;
В. цилиндр, поршень, шток, стойка
С. цилиндр, поршень, шток, впускной клапан;
D. цилиндр, поршень, шток, демпфер. +++
Е. цилиндр, поршень, шток, предохранительный клапан.
171. В зависимости от конструкции рабочего звена гидроцилиндры подразделяются …
А. телескопические, демпферные, двуторонние.
В. вращательные, возвратно-поступательные.
С. поворотные, консольные, сихронные.
D. поршневые, плунжерные, мембранные, сильфонные. +++
Е. прямолинейные, симметричные, фазовые, одноконтурные.
172. Из каких деталей состоит гидромуфта?
А. насосного колеса, турбинного колеса, реактора.
B. насосного колеса, турбинного колеса, тора.
C. насосного колеса, турбинного колеса, статора
D. насосного колеса, турбинного колеса, корпуса. +++
E. насосного колеса, турбинного колеса, ротора.
173. Из каких деталей состоит гидротрансформатор?
А. насосного колеса, турбинного колеса, корпуса, сильфона.
B. насосного колеса, турбинного колеса, корпуса, тора.
C. насосного колеса, турбинного колеса, корпуса, статора
D. насосного колеса, турбинного колеса, корпуса, реактора. +++
E. насосного колеса, турбинного колеса, корпуса, ротора.
174. Обязательным элементом всех клапанов является …
A. игла.
B. фланец.
C. консоль.
D. пружинка. +++
E. сильфона.
175. Из каких деталей состоит гидрозамок?
A. корпус, направляющих, переливных клапанов.
B. корпус, переливные клапана, сильфоны.
C. корпус, прямые клапана, поршень.
D. корпус, обратные клапана, поршень. +++
E. корпуса, выводящих каналов, сильфонов.
176. Из каких деталей состоит простой объемный поршневой насос?
А. 2 поршня, шток, цилиндр, 3 клапана.
В. поршень, 2 штока, цилиндр, 3 клапана.
С. поршень, шток, цилиндр, 3 клапана.
D. поршень, шток, цилиндр, 2 клапана, +++
Е. поршень, 3 штока, цилиндр, клапан.
177. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?
А. гидроцилиндр поршневой;В. гидроцилиндр телескопический; +++С. гидроцилиндр с торможением в конце хода.D. гидроцилиндр плунжерный; |
178. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?
A. гидронасос реверсивный;B. гидронасос нерегулируемый; +++C. гидромотор не регулируемый;D. теплообменник.E. гидродвигатель |
179. Какие по форме рабочих элементов различают дросселя?
А. сихронные, асихронные, моментальные.
В. верхние, нижние, консольные.
С. сильфонные, крутильные, стабилизаторы.
D. игольчатые, щелевые, винтовые. +++
Е. крутильные, колебательные, фазовые.
180. Из каких деталей состоит пружинный гидроаккумулятор?
А. приемник, стабилизатор, предохранитель.
В. направляющие, приужтна, прижимы.
С. шток, цилиндр, пружина.
D. корпус, поршень, пружина. +++
Е. корпус, пружина, направляющие.
181 Назовите какой гидравлический элемент изображено на рисунке?
А. фильтр; +++В. дроссель;С. золотниковый распределитель;D. предохранительный клапан;Е. редукционный клапан. |
182. Для накопления и отдача энергий гидродвигателям при кратковременных перегрузках применяют ...
А. дроссели.
В. Для пропуска рабочей жидкости в одном направлений и перекрытие ее в обратном направлений
С. Для поддержания заданного давления в напорной магистрали.
D. гидроаккумуляторы. ++++++
E. для очистки рабочей жидкости.
183 Для регулирования расхода рабочей жидкости применяют …
А. гидроцилиндры возвратно-поступательные;
В. сильфоны;
С. гидроаккумуляторы;
D. дроссели; +++
Е. гидроцилиндры поворотные.
184. Назовите какой гидравлический элемент изображен на рисунке?
А. обменный фильтр;В. дроссель регулируемый; +++С. золотниковый распределитель;D. предохранительный клапан;Е. редукционный клапан. |
185. С помощью какого устройства производится регулирование расхода?
А. редукционный клапан;
В. дроссель; +++
С. делитель потока;
D. гидрозамок;
Е. обратный клапан.
186. Подача насоса измеряется в …
А. л;
В. м3/с; +++
С. м3;
D. Па;
Е. л/м2.
187. На чем основан принцип действия объе...
Подобные документы
Механика жидкостей, физическое обоснование их главных свойств и характеристик в различных условиях, принцип движения. Уравнение Бернулли. Механизм истечения жидкости из отверстий и насадков и методика определения коэффициентов скорости истечения.
реферат [175,5 K], добавлен 19.05.2014Технические характеристики телескопических гидроцилиндров: номинальное давление, диаметры поршня и штока. Определение диаметра штуцера и расчет расхода жидкости, требуемой для обеспечения скорости движения штока. Вычисление толщины стенки гидроцилиндра.
контрольная работа [121,9 K], добавлен 31.08.2013Расчет паспортной диаграммы судна. Определение безразмерного коэффициента упора по кривым действия гребного винта. Расчет допустимого номинального крутящего момента. Определение часового расхода топлива. Коэффициент полезного действия двигателя.
контрольная работа [159,6 K], добавлен 19.02.2014Сущность метода Стокса по определению коэффициента вязкости. Определение сил, действующих на шарик при его движении в жидкости. Оценка зависимости коэффициента внутреннего трения жидкостей от температуры. Изучение ламинарных и турбулентных течений.
лабораторная работа [1001,4 K], добавлен 15.10.2010Выведение уравнения движения вязкой несжимаемой жидкости - уравнения Стокса. Рассмотрение основных режимов движения жидкости в горизонтальных трубах постоянного поперечного сечения - ламинарного и турбулентного. Определение понятия профиля скорости.
презентация [1,4 M], добавлен 14.10.2013Определение веса находящейся в баке жидкости. Расход жидкости, нагнетаемой гидравлическим насосом в бак. Вязкость жидкости, при которой начнется открытие клапана. Зависимость расхода жидкости и избыточного давления в начальном сечении трубы от напора.
контрольная работа [489,5 K], добавлен 01.12.2013Теория движения жидкости. Закон сохранения вещества и постоянства. Уравнение Бернулли для потока идеальной и реальной жидкости. Применение уравнения Д. Бернулли для решения практических задач гидравлики. Измерение скорости потока и расхода жидкости.
контрольная работа [169,0 K], добавлен 01.06.2015Исследование распространения акустических возмущений в смесях жидкости с газовыми пузырьками с учетом нестационарных и неравновесных эффектов межфазного взаимодействия. Расчет зависимости фазовой скорости и коэффициента затухания в пузырьковой жидкости.
курсовая работа [433,2 K], добавлен 15.12.2014Потенциальная энергия жидкости. Определение теоретической скорости и теоретического расхода (идеальная жидкость). Сравнение истечения через отверстие и внешний цилиндрический насадок. Кавитация в цилиндрическом насадке. Гидравлический удар в трубопроводе.
презентация [337,3 K], добавлен 29.01.2014Изучение механики материальной точки, твердого тела и сплошных сред. Характеристика плотности, давления, вязкости и скорости движения элементов жидкости. Закон Архимеда. Определение скорости истечения жидкости из отверстия. Деформация твердого тела.
реферат [644,2 K], добавлен 21.03.2014Реальное течение капельных жидкостей и газов на удалении от омываемых твердых поверхностей. Уравнение движения идеальной жидкости. Уравнение Бернулли для несжимаемой жидкости. Истечение жидкости через отверстия. Геометрические характеристики карбюратора.
презентация [224,8 K], добавлен 14.10.2013Материальный баланс колонны и рабочее флегмовое число. Расчет давления насыщенных паров толуола и ксилола. Определение объемов пара и жидкости, проходящих через колонну. Средние мольные массы жидкости. Определение числа тарелок, их гидравлический расчет.
курсовая работа [262,6 K], добавлен 27.01.2014Ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости. Локальный критерий Нуссельта. Влияние физических свойств жидкости на теплоотдачу. Плотности потоков теплоты и импульса при турбулентном режиме течения вдоль плоской стенки. Конвективный теплообмен шара.
лекция [3,1 M], добавлен 15.03.2014Предмет и структура физики. Роль тепловых машин в жизни человека. Основные этапы истории развития физики. Связь современной физики с техникой и другими естественными науками. Основные части теплового двигателя и расчет коэффициента его полезного действия.
реферат [751,3 K], добавлен 14.01.2010Методы изучения движения жидкости. Основная теорема кинематики (Гельмгольца). Уравнение движения сплошной среды в напряжениях. Понятия и определения потенциальных течений. Моделирование гидрогазодинамических явлений, ламинарное и турбулентное движение.
шпаргалка [782,6 K], добавлен 04.09.2010Определение углового ускорения и частоты вращения маховика через определенное время после начала действия силы. Расчет концентрации молекул газа в баллоне с кислородом. Влияние силового поля в направлении силовых линий на скорость заряженной пылинки.
контрольная работа [132,1 K], добавлен 26.06.2012Основные функции рабочей жидкости в гидравлических системах. Выбор рабочей жидкости. Расчет гидравлического цилиндра, расхода жидкости при перемещениях рабочих органов. Способы обеспечения нормальной работы гидропривода, тепловой расчет гидросистемы.
курсовая работа [309,5 K], добавлен 21.10.2014История открытия явления электромагнитной индукции, лежащего в основе действия электрического трансформатора. Характеристика устройства и режимов работы трансформатора. Определение габаритной мощности и коэффициента полезного действия трансформатора.
презентация [421,9 K], добавлен 20.02.2015Сущность и характерные особенности поверхностного натяжения жидкости. Теоретическое обоснование различных методов измерения коэффициента поверхностного натяжения по методу отрыва капель. Описание устройства, принцип действия и назначение сталагмометра.
реферат [177,1 K], добавлен 06.03.2010Построение эпюры гидростатического давления жидкости на стенку, к которой прикреплена крышка. Расчет расхода жидкости, вытекающей через насадок из резервуара. Применение уравнения Д. Бернулли в гидродинамике. Выбор поправочного коэффициента Кориолиса.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 24.03.2012