Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Gidravlika

.doc
Скачиваний:
64
Добавлен:
31.07.2019
Размер:
1.27 Mб
Скачать
  • ступінь стискання струмини;

  • зміна площі поперечного перетину струменя у міру віддалення від резервуару.

  1. Коефіцієнт стиснення струмини визначається по формулі

  • ;

  • ;

  • ;

  • .

  1. Швидкість витікання рідини через отвір рівна

  • ;

  • ;

  • ;

  • .

  1. Витрата рідини через отвір визначається за формулою

  • ;

  • ;

  • ;

  • .

  1. У формулі для визначення швидкості витікання рідини через отвір літерою φ позначається

  • коефіцієнт швидкості;

  • коефіцієнт витрати;

  • коефіцієнт стиснення;

  • коефіцієнт витікання.

  1. При витіканні рідини через отвір величина коефіцієнта стискання на коефіцієнт швидкості називається

  • коефіцієнтом витікання;

  • коефіцієнтом опору;

  • коефіцієнтом витрати;

  • коефіцієнтом інверсії струменя.

  1. У формулі для визначення швидкості витікання рідини через отвір буквою H позначають

  • дальність витікання струменя;

  • глибину отвору;

  • висоту резервуару;

  • напір рідини.

  1. Число Рейнольдса при витіканні струмини через отвір в резервуарі визначається по формулі

  • ;

  • ;

  • ;

  • .

  1. Зміна форми поперечного перетину струмини при витіканні її в атмосферу називається

  • кавітацією;

  • корегуванням;

  • інверсією;

  • поліморфією.

  1. Інверсія струмини, що витікає з резервуара викликана

  • дією сил поверхневого натягу;

  • дією сил тяжіння;

  • дією різно направленого руху рідини до отворів;

  • дією мас газу.

  1. Що таке недосконале стиснення струмини?

  • стискання струмини, при якому вона змінює свою форму;

  • стискання струмини при впливі бічних стінок резервуару;

  • неповне стискання струмини;

  • стискання з виникненням інверсії.

  1. Витікання рідини під рівень це

  • витікання рідини в атмосферу;

  • витікання рідини в простір, заповнений іншою рідиною;

  • витікання рідини в простір, заповнений тією ж рідиною;

  • витікання рідини через частково затоплений отвір.

  1. Швидкість витікання рідини через затоплений отвір визначається по формулі

  • ;

  • ;

  • ;

  • .

  1. Напір рідини H, що використовується при знаходженні швидкості витікання рідини через затоплений отвір, визначається по формулі

  • ;

  • ;

  • ;

  • .

  1. Зовнішньою циліндричною насадкою при витіканні рідини з резервуару називається

  • коротка трубка завдовжки, що рівна декільком діаметрам без заокруглення вхідної кромки;

  • коротка трубка із заокругленням вхідної кромки;

  • коротка трубка з довжиною, меншою ніж діаметр із заокругленням вхідної кромки;

  • коротка трубка з довжиною, рівною діаметру без заокруглення вхідної кромки.

  1. Вкажіть спосіб зміни зовнішньої циліндричної насадки, що не сприяє покращанню його характеристик

  • заокруглення вхідної кромки;

  • пристрій конічного входу у вигляді конфузора;

  • пристрій конічного входу у вигляді дифузора;

  • пристрій внутрішньої циліндричної насадки.

  1. Спорожнення посудин (резервуарів) це витікання через отвори і насадки

  • при постійному напорі;

  • при змінному напорі;

  • при змінній витраті;

  • при постійній витраті.

  1. З якої посудини за одиницю часу витікає більший об’єм рідини (посудини мають однакові геометричні характеристики)?

  • посудини з постійним напором;

  • посудини з напором, що зменшується;

  • витрата не залежить від напору;

  • посудини з напором, що збільшується.

  1. Швидкість витікання рідини з-під затвора в горизонтальному лотку визначається

  • ;;

  • ;

  • ;

  • .

  1. На скільки послідовних частин розбивається вільна незатоплена струмина?

  • не розбивається;

  • на два;

  • на три;

  • на чотири.

  1. Із збільшенням відстані від насадки до перешкоди тиск струмини

  • збільшується;

  • зменшується;

  • спочатку зменшується, а потім збільшується;

  • залишається постійним.

  1. У якому випадку швидкість витікання з-під засувки буде більша?

  • при витіканні через незатоплений отвір;

  • при витіканні через затоплений отвір;

  • швидкість буде однаковою;

  1. Коефіцієнт стискання струмини позначається грецькою літерою

  • ε;

  • μ;

  • φ;

  • ξ.

  1. Коефіцієнт витрати позначається грецькою літерою

  • ε;

  • μ;

  • φ;

  • ξ.

  1. Коефіцієнт швидкості позначається грецькою літерою

  • ε;

  • μ;

  • φ;

  • ξ.

  1. Коефіцієнт швидкості визначається по формулі

  • ;

  • ;

  • ;

  • .

  1. Напір рідини H, використовуваний при знаходженні швидкості витікання рідини в повітряний простір визначається по формулі

  • ;

  • ;

  • ;

  • .

  1. Витрата рідини при витіканні через отвір рівна

  • ;

  • ;

  • ;

  • .

  1. У скільки разів відрізняється час повного спорожнення призматичної посудини із змінним напором в порівнянні із витіканням того ж об’єму рідини при постійному напорі?

  • у 4 рази більше;

  • у 2 рази менше;

  • у 2 рази більше;

  • у 1,5 разу менше.

  1. Напір H при витіканні рідини при недосконалому стисканні струмини визначається

  • різницею п’єзометричного і швидкісного напорів;

  • сумою п’єзометричного і швидкісного напорів;

  • сумою геометричного і п’єзометричного напорів;

  • відношенням геометричного і швидкісного напорів.

  1. Діаметр отвору в резервуарі рівний 10 мм, а діаметр струмини, що витікає через цей отвір, рівний 8 мм. Чому рівний коефіцієнт стискання струмини?

  • 1,08;

  • 1,25;

  • 0,08;

  • 0,8.

  1. З резервуару через отвір відбувається витікання рідини з турбулентним режимом. Напір H = 38 см, коефіцієнт опору отвору =0,6. Чому рівна швидкість витікання рідини?

  • 4,62 м/с;

  • 1,69 м/с;

  • 4,4 м/с;

  • 0,34 м/с.

  1. Що таке короткий трубопровід?

  • трубопровід, в якому лінійні втрати напору не перевищують 5…10% місцевих втрат напору;

  • трубопровід, в якому місцеві втрати напору перевищують 5…10% втрат напору по довжині;

  • трубопровід, довжина якого не перевищує значення 100d;

  • трубопровід постійного перетину, що не має місцевих опорів.

  1. Що таке довгий трубопровід?

  • трубопровід, довжина якого перевищує значення 100d;

  • трубопровід, в якому лінійні втрати напору не перевищують 5…10% місцевих втрат напору;

  • трубопровід, в якому місцеві втрати напору менші 5…10% втрат напору по довжині;

  • трубопровід постійного перетину з місцевими опорами.

  1. На які види діляться довгі трубопроводи?

  • на паралельні і послідовні;

  • на прості і складні;

  • на прямолінійні і криволінійні;

  • на розгалужені і складені.

  1. Які трубопроводи називаються простими?

  • послідовно сполучені трубопроводи одного або різних перетинів без розгалужень;

  • паралельно сполучені трубопроводи однакового перетину;

  • трубопроводи, що не містять місцевих опорів;

  • послідовно сполучені трубопроводи, що містять не більше одного розгалуження.

  1. Які трубопроводи називаються складними?

  • послідовні трубопроводи, в яких основну частку втрат енергії складають місцеві опори;

  • паралельно сполучені трубопроводи різних перетинів;

  • трубопроводи, що мають місцеві опори;

  • трубопроводи, що утворюють систему труб з одним або декількома розгалуженнями.

  1. Що таке характеристика трубопроводу?

  • залежність тиску на кінці трубопроводу від витрати рідини;

  • залежність сумарної втрати напору від тиску;

  • залежність сумарної втрати напору від витрати;

  • залежність опору трубопроводу від його довжини.

  1. Статичний напір Hст це:

  • різниця геометричної висоти Δz і п’єзометричної висоти в кінцевому перетині трубопроводу;

  • сума геометричної висоти Δz і п’єзометричної висоти в кінцевому перетині трубопроводу;

  • сума п’єзометричних висот в початковому і кінцевому перетині трубопроводу;

  • різниця швидкісних висот між кінцевим і початковим перетинами.

  1. Якщо для простого трубопроводу записати рівняння Бернуллі, то п’єзометрична висота, що стоїть в лівій частині рівняння називається

  • відповідним напором;

  • розрахунковим напором;

  • повним напором;

  • початковим напором.

  1. Крива відповідного напору відображає

  • залежність втрат енергії від тиску в трубопроводі;

  • залежність опору трубопроводу від його пропускної спроможності;

  • залежність відповідного напору від витрати;

  • залежність режиму руху від витрати.

  1. Відповідний напір це

  • напір, отриманий в кінцевому перетині трубопроводу;

  • напір, який необхідний системі для досягнення необхідного тиску і витрати в кінцевому перетині;

  • напір, що витрачається на подолання місцевих опорів трубопроводу;

  • напір необхідний системі.

  1. При подачі рідини по послідовно сполучених трубопроводах 1, 2, і 3 витрата рідини в них становитиме

  • Q=Q1+Q2+Q3;

  • Q1>Q2>Q3;

  • Q1<Q2<Q3;

  • Q=Q1=Q2=Q3.

  1. При подачі рідини по послідовно сполучених трубопроводах 1, 2, і 3 загальна втрата напору в них становитиме

  • Σh = Σh1 - Σh2 - Σh3;

  • Σh1 > Σh2 > Σh3;

  • Σh = Σh1 + Σh2 + Σh3;

  • Σh1 = Σh2 = Σh3.

  1. При подачі рідини по паралельно сполучених трубопроводах 1, 2, і 3 витрата рідини в них становитиме

  • Q=Q1=Q2=Q3;

  • Q1>Q2>Q3;

  • Q1<Q2<Q3;

  • Q=Q1+Q2+Q3.

  1. При подачі рідини по паралельно сполучених трубопроводах 1, 2, і 3 загальна втрата напору в них становитиме

  • Σh1 = Σh2 = Σh3;

  • Σh1 > Σh2 > Σh3;

  • Σh = Σh1 - Σh2 - Σh3;

  • Σh = Σh1 + Σh2 + Σh3.

  1. Розгалужений трубопровід це

  • трубопровід, що розходиться в різні боки;

  • сукупність декількох простих трубопроводів, що мають декілька спільних перетинів - місць розгалужень;

  • сукупність декількох простих трубопроводів, що мають один спільний перетин - місце розгалуження;

  • сукупність паралельних трубопроводів, що мають один спільний початок і кінець.

  1. При подачі рідини по розгалужених трубопроводах 1, 2, і 3 витрата рідини в них становитиме

  • Q=Q1=Q2=Q3;

  • Q=Q1+Q2+Q3;

  • Q1>Q2>Q3;

  • Q1<Q2<Q3.

  1. Відповідний напір визначається по формулі

  • ;

  • ;

  • ;

  • .

  1. Якщо статичний напір Hст<0, означає, що рідина

  • рухається в порожнину із зниженим тиском;

  • рухається в порожнину з підвищеним тиском;

  • рухається самоплив;

  • рухатися не буде.

  1. Статичний напір визначається по формулі

  • ;

  • ;

  • ;

  • .

  1. Трубопровід, по якому рідина перекачується з однієї ємкості в іншу називається

  • замкнутим;

  • розімкненим;

  • направленим;

  • кільцевим.

  1. Трубопровід, по якому рідина циркулює в тому ж об’ємі називається

  • круговим;

  • циркуляційним;

  • замкнутим;

  • самовсмоктуючим.

  1. Вкажіть на малюнку геометричну висоту всмоктування

  • 1;

  • 2;

  • 3;

  • 4.

  1. Вкажіть на малюнку геометричну висоту нагнітання

  • 1;

  • 2;

  • 3;

  • 4.

  1. Вкажіть на малюнку всмоктуючий трубопровід

  • 3+4;

  • 1;

  • 1+2;

  • 2.

  1. Вкажіть на малюнку напірний трубопровід

  • 2+3;

  • 3+4;

  • 1+2;

  • 1+4.

  1. Правило стійкої роботи насоса свідчить

  • при сталому перебігу рідини в трубопроводі насос розвиває напір рівний необхідному;

  • при сталому перебігу рідини напір, що розвивається насосом повинен бути більший необхідного;

  • при сталому перебігу рідини в трубопроводі витрата рідини залишається постійною;

  • при сталому перебігу рідини в трубопроводі тиск рідини залишається постійним.

  1. Характеристикою насоса називається

  • залежність зміни тиску і витрати при зміні частоти обертання валу;

  • його геометричні характеристики;

  • його технічні характеристики: номінальний тиск, витрата і частота обертання валу, ККД;

  • залежність напору, що створюється насосом Hнас від його подачі при постійній частоті обертання валу.

  1. Метод розрахунку трубопроводів з насосною подачею полягає у

  • знаходженні максимально можливої висоти підйому рідини шляхом побудови характеристики трубопроводу;

  • складанні рівняння Бернуллі для початкової і кінцевої точок трубопроводу;

  • сумісній побудові на одному графіку кривих відповідного напору і характеристики насоса з подальшим знаходженням точки їх перетину;

  • визначенні опору трубопроводу шляхом заміни місцевих опорів еквівалентними довжинами.

  1. Точка перетину кривої відповідного напору з характеристикою насоса називається

  • точкою оптимальної роботи;

  • робочою точкою;

  • точкою подачі;

  • точкою напору.

  1. Різке підвищення тиску, що виникає в напірному трубопроводі при раптовому гальмуванні робочої рідини називається

  • гідравлічним ударом;

  • гідравлічним напором;

  • гідравлічним стрибком;

  • гідравлічний тиском.

  1. Підвищення тиску при гідравлічному ударі визначається по формулі

  • ;

  • ;

  • ;

  1. Швидкість розповсюдження ударної хвилі при абсолютно жорстких стінках трубопроводу визначається по формулі

  • ;

  • ;

  • ;

  • .

  1. Інкрустація труб це

  • збільшення шорсткості стінок трубопроводу;

  • відділення частинок речовини від стінок труб;

  • утворення відкладень в трубах;

  • зменшення міцності трубопроводу.

  1. Ударна хвиля при гідравлічному ударі це

  • область, в якій відбувається збільшення тиску;

  • область, в якій частинки рідини вдаряються один об одного;

  • хвиля у вигляді стислого об’єму рідини;

  • область, в якій рідина вдаряється об стінки трубопроводу.

  1. Загасання коливань тиску після гідравлічного удару відбувається за рахунок

  • втрати енергії рідини при розповсюдженні ударної хвилі на подолання опору трубопроводу;

  • втрати енергії рідини на нагрів трубопроводу;

  • втрати енергії на деформацію стінок трубопроводу;

  • втрат енергії рідини на подолання сил тертя і відходу енергії в резервуар.

  1. Швидкість розповсюдження ударної хвилі у воді рівна

  • 1116 м/с;

  • 1230 м/с;

  • 1435 м/с;

  • 1534 м/с.

  1. Енергія насоса на виході при відомому тиску і швидкості рідини визначиться як

  • ;

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]