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
  • діаметр трубопроводу, матеріал трубопроводу, шорсткість внутрішньої поверхні, довжина та профіль трубопроводу, втрата рідини;

  • діаметр трубопроводу, матеріал трубопроводу, шорсткість внутрішньої поверхні, довжина та профіль трубопроводу;

  • шорсткість внутрішньої поверхні, довжина та профіль трубопроводу, втрата рідини;

  • діаметр трубопроводу, матеріал трубопроводу, шорсткість внутрішньої поверхні, втрата рідини.

  1. На знаходження діаметра трубопроводу впливають:

  • витрата рідини;

  • шорсткість внутрішньої поверхні;

  • довжина та профіль трубопроводу;

  • втрати напору по довжині.

  1. Гідравлічно короткими трубопроводами є трубопроводи в яких:

  • місцеві втрати напору порівняно з втратами напору по довжині, приблизно однакові;

  • ісцеві втрати напору є більшими від втрат напору по довжині;

  • місцеві втрати напору є меншими від втрат напору по довжині;

  • втрати напору по довжині не розраховуються.

  1. Втрати напору в місцевих опорах визначаються за формулою :

  • ;

  • ;

  • .

  1. Втрати напору по довжині трубопроводу визначаються за формулою :

  • ;

  • ;

  • .

  1. Сумарні втрати напору в трубопроводі визначаються за формулою :

  • ;

  • ;

  • .

  1. Гідравлічно довгими трубопроводами є трубопроводи в яких:

  • втрати напору по довжині переважають місцеві втрати;

  • місцеві втрати напору є більшими від втрат напору по довжині;

  • місцеві втрати напору порівняно з втратами напору по довжині, приблизно однакові;

  • місцеві втрати напору не розраховуються.

  1. При послідовному з’єднанні трубопроводів витрата рідини є:

  • постійною;

  • зменшується по довжині;

  • збільшується по довжині.

  1. При паралельному з’єднанні трубопроводів витрата рідини:

  • зменшується в місцях розгалуження та повертається до початкового значення в місцях сходження трубопроводів;

  • зменшується в місцях розгалуження;

  • збільшується в місцях розгалуження;

  • постійною на всіх ділянках.

  1. Сифони відносяться до:

  • коротких трубопроводів;

  • довгих трубопроводів;

  • складних трубопроводів;

  • комбінованих трубопроводів.

  1. Сифон призначений для:

  • транспортування рідини з верхнього резервуару в нижній долаючи перешкоду, яка є вище рівня рідини у верхньому резервуарі;

  • транспортування рідини з верхнього резервуару в нижній без перешкод;

  • транспортування рідини з верхнього резервуару в нижній долаючи перешкоду, яка є вище рівня рідини у нижньому резервуарі.

  1. Формула визначає

  • вакуумметричну висоту сифона;

  • граничну висоту всмоктування сифона;

  • втрати напору в сифоні.

  1. Формула відображає витрату

  • паралельно з’єднаних трубопроводів;

  • послідовно з’єднаних трубопроводів;

  • коротких трубопроводів;

  • сифона.

  1. Формула використовується для визначення

  • розрахункової витрати рідини окремих ділянок складних трубопроводів;

  • розрахункової витрати рідини паралельних ділянок складних трубопроводів;

  • сумарної витрати рідини складних трубопроводів;

  • розрахункової витрати рідини послідовних ділянок складних трубопроводів;

  1. Гідравлічним ударом є коливальний процес, який виникає в трубопроводі з малостискаючою рідиною, при

  • раптовій зміні швидкості руху рідини;

  • поступовій зміні швидкості руху рідини;

  • раптовій зміні напрямку руху рідини;

  • раптовій зміні кількості рідини.

  1. На швидкість розповсюдження ударної хвилі в трубопроводі при гідравлічному ударі впливає

  • початкова швидкість руху рідини та характеристики трубопроводу і рідини;

  • кінцева швидкість руху рідини та характеристики трубопроводу і рідини;

  • початкова швидкість руху рідини та характеристики трубопроводу;

  • початкова швидкість руху рідини та характеристики рідини;

  1. Формула відображає

  • повний тиск в трубопроводі при гідравлічному ударі;

  • повний тиск в трубопроводі до гідравлічного удару;

  • початковий тиск в трубопроводі після гідравлічного удару;

  • початковий тиск в трубопроводі.

  1. Прямий гідравлічний удар виникає при

  • закритті вентиля до приходу відбитої хвилі;

  • закритті вентиля після приходу відбитої хвилі;

  • частковому закритті вентиля;

  • частковому відкритті вентиля.

  1. Непрямий гідравлічний удар виникає при

  • закритті вентиля після приходу відбитої хвилі;

  • закритті вентиля до приходу відбитої хвилі;

  • частковому закритті вентиля;

  • частковому відкритті вентиля.

  1. Отвір називається малим, якщо його вертикальний розмір відносно напору над ним

  • менший або рівний 0,1 напору;

  • більший 0,1 напору;

  • не залежить від напору на отворі.

  1. Отвір називається великим, якщо його вертикальний розмір відносно напору над ним

  • більший 0,1 напору;

  • менший або рівний 0,1 напору;

  • не залежить від напору на отворі.

  1. Насадками називаються

  • приєднані в місцях отворів короткі відрізки труб;

  • отвори в тонкій стінці;

  • приєднані в місцях отворів довгі відрізки труб.

  1. Досконале стиснення струмини буде, коли

  • бокові стійки і дно резервуара не впливають на витікання рідини, тобто отвір розташований від них на відстані більшій потроєного вертикального розміру отвору;

  • одна з бокових стінок резервуара або декількох стінок будуть віддалені від отвору на відстань менше потроєного вертикального розміру отвору;

  • на досконале стиснення розташування стінок і дна посудини не впливають.

  1. Недосконале стиснення струмини буде, коли

  • одна з бокових стінок резервуара або декількох стінок будуть віддалені від отвору на відстань менше потроєного верти­кального розміру отвору;

  • бокові стійки і дно резервуара не впливають на витікання рідини, тобто отвір розташований від них на відстані більшій потроєного вертикального розміру отвору;

  • на недосконале стиснення розташування стінок і дна посудини не впливають.

  1. Отвір вважається незатопленим, якщо

  • витікання рідини відбувається в атмосферу;

  • витікання відбувається не в атмосферу, а під рівень рідини;

  • рівень рідини в резервуарі становить менше трьох діаметрів отвору.

  1. Отвір вважається затопленим, якщо

  • витікання відбувається не в атмосферу, а під рівень рідини;

  • витікання рідини відбувається в атмосферу;

  • рівень рідини в резервуарі становить три і більше діаметри отвору.

  1. Витікання рідини при постійному напорі буде, коли

  • над рівнем отвору є постійний напір;

  • у посудині куди витікає рідина підтримується постійний напір;

  • посудина має змінний поперечний перетин.

  1. Формула відображає

  • швидкість витікання рідини при змінному напорі;

  • швидкість витікання рідини при постійному напорі;

  • швидкість витікання рідини в загальному випадку;

  • швидкість витікання рідини в насадку.

  1. Формула відображає

  • швидкість витікання рідини через незатоплений отвір при змінному напорі;

  • швидкість витікання рідини в загальному випадку;

  • швидкість витікання рідини в насадку.

  • швидкість витікання рідини через затоплений отвір при постійному напорі;

  1. Насадком називається короткий трубопровід, в якому

  • довжина трубопроводу менша (3-5)d ;

  • довжина трубопроводу рівна (10-20)d ;

  • довжина трубопроводу рівна (3-5)d ;

  • довжина трубопроводу менша 3d.

  1. За допомогою насадків досягається

  • зменшення пропускної здатності отвору;

  • збільшення пропускної здатності отвору;

  • стабілізація пропускної здатності отвору;

  • збільшення тривалості витікання.

  1. Збільшення пропускної здатності витікання рідини через насадок досягається за рахунок

  • меншого опору системи;

  • створення вакууму в насадку;

  • відсутності підпору при витіканні;

  • збільшення діаметра отвору.

  1. Формула відображає

  • тривалість витікання при постійному напорі;

  • тривалість наповнення посудини рідиною.

  • тривалість витікання при змінному напорі;

  1. Гідравлічні машини, використовуються для

  • перетворення механічного обертового руху в поступальний;

  • перетворення механічної енергії двигуна в енергію потоку рідини;

  • перетворення поступального руху в механічний обертовий;

  • перетворення механічної енергії двигуна в енергію потоку стиснутого повітря.

  1. Динамічні насоси – це насоси, в яких

  • рідина переміщується під дією на неї сили в камері, що періодично сполучається з входом і виходом насоса;

  • рідина переміщується під дією на неї сили в камері, що постійно сполучається з входом і виходом насоса;

  • рідина переміщується під дією на неї сили в камері, що деколи сполучається з входом і виходом насоса.

  1. Об’ємні насоси – це насоси, в яких

  • рідина переміщується під дією на неї сили в камері, що постійно сполучається з входом і виходом насоса;

  • рідина переміщується під дією на неї сили в камері, що деколи сполучається з входом і виходом насоса.

  • рідина переміщується під дією на неї сили в камері, що періодично сполучається з входом і виходом насоса;

  1. Гідравлічні тарани - це пристрої, в яких

  • для підйому води зі свердловин використовується стисле повітря;

  • для підйому води використовується явище гідравлічного удару;

  • підйом рідини здійснюється шляхом використання кінетичної енергії струменя;

  • для підйому води використовується відцентрове колесо.

  1. Ерліфти - це пристрої, в яких

  • для підйому води використовується явище гідравлічного удару;

  • підйом рідини здійснюється шляхом використання кінетичної енергії струменя;

  • для підйому води використовується відцентрове колесо.

  • для підйому води зі свердловин використовується стисле повітря;

  1. Водоструминні насоси - це пристрої, в яких

  • для підйому води зі свердловин використовується стисле повітря;

  • для підйому води використовується явище гідравлічного удару;

  • підйом рідини здійснюється шляхом використання кінетичної енергії струменя;

  • для підйому води використовується відцентрове колесо.

  1. Гідравлічні двигуни – це пристрої

  • перетворення механічної енергії двигуна в енергію потоку рідини;

  • перетворення механічного обертового руху в поступальний;

  • перетворення енергії потоку рідини в механічну енергію;

  • перетворення механічної енергії двигуна в енергію потоку стиснутого повітря.

  1. Формула відображає

  • гідродинамічний напір насосної установки;

  • напір, що розвивається відцентровим насосом;

  • вакуумметричну висоту всмоктування насоса.

  1. На рисунку подано

  • вектори сили гідростатичного тиску;

  • напрямки руху потоку рідини.

  • паралелограми швидкостей відцентрового насоса;

  1. Характеристиками насоса є

  • графічна залежність H=f(Q);

  • графічні залежності H=f(Q), N=f(Q) та η=f(Q);

  • технічні дані, що вміщуються на корпусі насоса.

  1. Відцентровий насос з таким робочим колесом може розвивати

  • малі напори;

  • практично не може розвивати напору.

  • значні напори;

  1. Відцентровий насос з таким робочим колесом може розвивати

  • малі напори;

  • практично не може розвивати напору;

  • значні напори.

  1. Відцентровий насос з таким робочим колесом може розвивати

  • значні напори;

  • не може розвивати напору.

  • малі напори;

  1. Манометричним напором відцентрового насоса називають

  • покази манометра;

  • покази вакуумметра.

  • суму показів вакуумметра, манометра та геометричної різниці їх розташування;

  1. Потужність насоса визначається

  • за показами манометра;

  • добутком витрати на створюваний напір;

  • добутком площі поперечного перетину вхідного патрубка на швидкість руху рідини в ньому.

  1. Формула відображає

  • напірну характеристику відцентрового насоса;

  • втрати напору в гідравлічній мережі;

  • напірну характеристику трубопроводу;

втрати напору в відцентровому насосі.

  1. Робоча точка насоса знаходиться

  • в паспортних даних насоса;

  • в розрахункових параметрах насоса;

  • на перетині напірної характеристики насоса та трубопроводу;

  • методом експериментальних досліджень.

  1. При збільшенні частоти обертання вала насоса продуктивність насоса

  • зменшиться в прямій залежності до відношення частот обертання;

  • зросте в прямій залежності до відношення частот обертання;

  • зросте в квадратичній залежності до відношення частот обертання;

  • зросте в кубічній залежності до відношення частот обертання.

  1. При збільшенні частоти обертання вала насоса напір насоса

  • зросте в квадратичній залежності до відношення частот обертання;

  • зменшиться в прямій залежності до відношення частот обертання;

  • зросте в прямій залежності до відношення частот обертання;

  • зросте в кубічній залежності до відношення частот обертання.

  1. При збільшенні частоти обертання вала насоса потужність насоса

  • зменшиться в прямій залежності до відношення частот обертання;

  • зросте в квадратичній залежності до відношення частот обертання;

  • зросте в кубічній залежності до відношення частот обертання;

  • зросте в прямій залежності до відношення частот обертання.

  1. При паралельній роботі двох відцентрових насосів на мережу продуктивність

  • зросте вдвічі;

  • зменшиться вдвічі;

  • буде незмінною.

  1. При паралельній роботі двох відцентрових насосів на мережу напір

  • зменшиться вдвічі;

  • буде незмінним;

  • зросте вдвічі.

  1. При послідовній роботі двох відцентрових насосів на мережу напір

  • зросте вдвічі;

  • зменшиться вдвічі;

  • буде незмінною.

  1. При послідовній роботі двох відцентрових насосів на мережу продуктивність

  • зменшиться вдвічі;

  • буде незмінною;

  • зросте вдвічі.

  1. Явище кавітації виникає в міжлопатевому просторі робочого колеса, якщо

  • тиск при вході на лопаті робочого колеса знижується до тиску пароутворення всмоктуваної рідини;

  • тиск при вході на лопаті робочого колеса підвищується до атмосферного;

  • продуктивність насоса збільшується вдвічі.

  1. Запуск відцентрового насоса полягає у наступній послідовності

  • заповнення робочої порожнини насоса рідиною, перевірка мащення ущільнень насоса, вмикання електродвигуна, поступове до повного відкриття нагнітального вентиля;

  • заповнення робочої порожнини насоса рідиною, перевірка мащення ущільнень насоса, поступове до повного відкриття нагнітального вентиля;

  • заповнення робочої порожнини насоса рідиною, перевірка мащення ущільнень насоса, вмикання електродвигуна, швидке відкриття нагнітального вентиля;

  • заповнення робочої порожнини насоса рідиною, перевірка мащення ущільнень насоса, вмикання електродвигуна.

  1. Зупинку відцентрового насоса виконують у наступній послідовності

  • закривають нагнітальний вентиль, закривають всмоктувальний вентиль, вимикають електродвигун;

  • заповнюють робочу порожнину насоса рідиною, перевіряють мащення ущільнень насоса, поступово відкривають нагнітальний вентиль;

  • вимикають електродвигун, закривають почергово заслінки.

  1. Формула відображає к.к.д.

  • гідравлічного тарана;

  • ерліфта;

  • водоструминного насоса;

  • відцентрового насоса.

  1. Формула відображає к.к.д.

  • ерліфта;

  • гідравлічного тарана;

  • водоструминного насоса;

  • відцентрового насоса.

  1. Системою водопостачання називають

  • комплекс споруд для отримання води з природних джерел, її очистки, транспортування і розподілу між споживачами;

  • водозабірні та водонапірні споруди;

  • транспортувальні та розподільчі трубопроводи.

  1. До складу систем водопостачання входять такі споруди та елементи

  • водо­забірні споруди, насосні станції, очисні споруди, водонапірні споруди, водопровідні мережі;

  • водозабірні споруди, очисні споруди, водонапірні споруди, водопровідні мережі;

  • водозабірні споруди, насосні станції, водопровідні мережі;

  • насосні станції, очисні споруди, водонапірні споруди, водопровідні мережі.

  1. Системи водопостачання води можуть бути

  • з поверхневим джерелом води;

  • з змішаним джерелом води;

  • всі відповіді правильні;

  • з підземним джерелом води;

  • жодна відповідь неправильна.

  1. До поверхневих джерел відносять

  • річки, озера, водосховища;

  • озера, водосховища, джерела;

  • ґрунтові води, річки, озера;

  • міжпластові води, джерела, ґрунтові води.

  1. До підземних джерел відносять

  • озера, водосховища, джерела;

  • міжпластові води, джерела, ґрунтові води;

  • ґрунтові води, річки, озера;

  • річки, озера, водосховища.

  1. Якими властивостями характеризується питна вода

  • органолептичними, хімічними;

  • бактеріологічними, органолептичними;

  • органолептичними, хімічними, бактеріологічними;

  • хімічними, бактеріологічними.

  1. До органолептичних показників відносять

  • прозорість, забарвлення, смак, запах;

  • вміст патогенних і сапрофітних бактерій;

  • жорсткість, загальна мінералізація, кислотно-лужний показник;

  • всі варіанти вірні.

  1. До показників хімічних властивостей відносять

  • вміст патогенних і сапрофітних бактерій;

  • прозорість, забарвлення, смак, запах;

  • жорсткість, загальна мінералізація, кислотно-лужний показник;

  • всі варіанти вірні.

  1. До показників бактеріологічних властивостей відносять

  • вміст патогенних і сапрофітних бактерій;

  • прозорість, забарвлення, смак, запах;

  • жорсткість, загальна мінералізація, кислотно-лужний показник;

  • всі варіанти вірні.

  1. Очищення води полягає у

  • пом’якшенні, фторуванні, знезалізненні, опріснюванні;

  • хлоруванні, опріснюванні, фторуванні;

  • жоден варіант невірний.

  • освітленні, знезараженні;

  1. Поліпшення хімічного складу води полягає у

  • пом’якшенні, фторуванні, знезалізненні, опріснюванні;

  • освітленні, знезараженні;

  • хлоруванні, опріснюванні, фторуванні;

  • всі варіанти вірні.

  1. Насосною станцією називається

  • насосний пристрій з приєднаними до нього всмоктувальним та нагнітальним вентилями;

  • комплекс гідротехнічних споруд і обладнання для забору води з джерела та подачі її в резервуар або в мережу;

  • комплекс гідротехнічних споруд і обладнання для забору води з джерела;

  • комплекс гідротехнічних споруд і обладнання для подачі води в мережу.

  1. Норма споживання - це

  • сумарна кількість води, яка споживається одним споживачем за добу;

  • середня кількість води, яка споживається всіма споживачами за добу;

  • середня кількість води, яка споживається одним споживачем за добу;

  • жодна відповідь невірна.

  1. Режим водопостачання визначає

  • втрати напору в мережі;

  • розрахункові витрати на окремих ділянках мережі;

  • розрахункові витрати, напори, нерівномірність споживання;

  • розрахункові витрати, напори на окремих ділянках мережі.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]