
- •Дайте определение понятия жидкости. Объясните основные физические свойства жидкости, учитываемые в гидравлических расчетах.
- •Поясните механизм ламинарного и турбулентного движения жидкости.
- •Выведите общие уравнения равновесия жидкости - уравнения Эйлера. Укажите область их применения.
- •Поясните методику поверочного гидравлического расчета действующей тупиковой водопроводной сети.
- •Приведите примеры моделей жидкой среды.
- •Основное уравнение гидростатики. Выводы из основного уравнения гидростатики.
- •Как изменятся эксплуатационные параметры насосной установки при последовательной работе насосов?
- •Сформулируйте и докажите закон Паскаля. Дайте примеры его применения в простейших гидравлических машинах. Гидравлический домкрат.
- •Как учитывается влияние температуры жидкости в гидравлических расчетах трубопроводов: учетом изменения плотности жидкости, ее вязкости, прозрачности, диаметра или длины трубопровода?
- •Выведите уравнения Бернулли для реальной жидкости.
- •Объясните сущность гидравлических потерь по длине, способы их вычисления и влияние на них режимов движения жидкости и шероховатости внутренних стенок трубы.
- •Уравнение неразрывности потока.
- •Поясните геометрический, энергетический и гидравлический смысл слагаемых уравнения Бернулли и поясните правила их графического изображения.
- •Плавание тел. Закон Архимеда.
- •Как понимать состояние равновесия жидкости. Какие виды равновесия жидкости существуют.
- •Объясните сущность местных гидравлических потерь, способы их вычисления и влияние на них режимов движения жидкости и видов сопротивления.
- •Пояснить методику проектировочного гидравлического расчета тупиковой водопроводной сети.
- •Расскажите о средствах для механизации подъема воды, начертить их принципиальные схемы.
- •Расходная характеристика насадка.
- •Гидростатическое давление. Гидростатический парадокс.
- •Пояснить методику проектировочного гидравлического расчета кольцевой водопроводной сети.
- •Что называется свободной затопленной струей? Какова ее геометрия и дальность действия?
- •Что называется свободной незатопленной струёй? Каковы ее дальность полета и характер распада?
- •Гидравлический удар. Обоснуйте методы и принцип работы устройств для гашения гидравлического удара. Приведите примеры практического применения явления гидравлического удара.
Плавание тел. Закон Архимеда.
Тело, погруженное (полностью или частично) в жидкость, испытывает со стороны жидкости суммарное давление, направленное снизу вверх и равное весу жидкости в объеме погруженной части тела.
Для однородного тела плавающего на поверхности справедливо соотношение
где: V - объем плавающего тела;
ρm - плотность тела.
Как классифицируются насосы по принципу действия. Укажите области применения различных типов насосов. Дайте определения эксплуатационных параметров насосов подачи, напора (давления), мощности, объемного, механического и гидравлического КПД, высоты всасывания и частоты вращения приводного вала (рабочего колеса).
Устройства для напорного перемещения жидкостей разделяют на виды и разновидности по различным признакам, например по принципу действия и конструкции. Такой признак положен в основу классификации, представленной в Государственном стандарте СССР (ГОСТ 17389-72). Н. можно также условно разделить на две группы: насосы-машины, приводимые в действие от двигателей, и насосы-аппараты, которые действуют за счет иных источников энергии и не имеют движущихся рабочих органов. Н.-машины бывают лопастные (центробежные, осевые, вихревые), поршневые, роторные (шестеренные, коловратные, пластинчатые, винтовые и др.). К Н.-аппаратам относятся струйные (жидкостно-жидкостные и газожидкостные), газлифты (в том числе эрлифты), вытеснители (в том числе паровые и газовые), гидравлические тараны, магнитогидродинамические насосы и др. Н. всех типоразмеров в СССР имеют условные обозначения (марки), состоящие обычно из букв и цифр.
Как понимать состояние равновесия жидкости. Какие виды равновесия жидкости существуют.
Объясните сущность местных гидравлических потерь, способы их вычисления и влияние на них режимов движения жидкости и видов сопротивления.
Местными гидравлическими сопротивлениями называются короткие участки трубопроводов или каналов, в которых происходит изменение скоростей по величине или направлению, или по величине и по направлению одновременно.
Потери напора (энергии) в местных гидравлических сопротивлениях называются местными потерями и обусловлены так же, как и потери по длине, работой сил трения. Местные сопротивления представляют собой участки трубопровода, где происходит резкое изменение движения жидкости и силы трения распределяются в потоке, проходящем через местное сопротивление, весьма неравномерно. Поскольку протяженность местного сопротивления, как правило, весьма мала по сравнению с общей длиной трубопровода, потери напора на преодоление самих сил трения в местном сопротивлении невелики, однако обусловленные трением особенности структуры потока приводит к большим потерям в местных сопротивлениях. Протекая через местное сопротивление, поток деформируется, возникают пульсации скоростей и давлений, образуются вихревые зоны с обратными токами вследствие отрыва потока от стенок трубопровода. На эти процессы смешения и вихреобразования тратится часть полной энергии потока, которая превращается в тепло и рассеивается в окружающее пространство.