Тест по дисциплине «Гидравлика»

1. Что такое гидравлика?

а)  наука о движении жидкости;

б) наука о равновесии жидкостей;

в) наука о взаимодействии жидкостей;

г)  наука о равновесии и движении жидкостей.

 

2. Идеальной жидкостью называется:

а) жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение;

б) жидкость, подходящая для применения;

в) жидкость, способная сжиматься;

г) жидкость, существующая только в определенных условиях.

3. На какие виды разделяют действующие на жидкость внешние силы?

а) силы инерции и поверхностного натяжения;

б) внутренние и поверхностные;

в) массовые и поверхностные;

г) силы тяжести и давления.

4. В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?

а) в паскалях;

б) в джоулях;

в) в барах;

г) в стоксах.

 

5. Если давление отсчитывают от относительного нуля, то его называют:

а) абсолютным;

б) атмосферным;

в) избыточным;

г) вакуум.

6. Какое давление обычно показывает манометр?

а) абсолютное;

б) избыточное;

в) атмосферное;

г) вакуум.

 

7. Выберите лишь тот набор приборов, которые служат для измерения давления в жидкости:

а) дифманометры, микроманометры, манометры, барометры;

б) динамометры, манометры, вакуумметры, пьезометры;

в) манометры, трубки Пито, пьезометры, барометры;

г) манометры, пьезометры, вакуумметры;

д) барометры, манометры, пьезометры.

8. Давление определяется:

а) отношением силы, действующей на жидкость к площади воздействия;

б) произведением силы, действующей на жидкость на площадь воздействия;

в) отношением площади воздействия к значению силы, действующей на жидкость;

г) отношением разности действующих усилий к площади воздействия.

 

9. При увеличении температуры удельный вес жидкости:

а) уменьшается;

б) увеличивается

в) сначала увеличивается, а затем уменьшается;

г) не изменяется.

 

10. Как вязкость воздуха зависит от температуры?

а) не зависит от температуры;

б) с понижением температуры – вязкость уменьшается;

в) с повышением температуры - вязкость уменьшается;

г) сначала уменьшается, а затем остается постоянной.

 

11. Коэффициент объемного сжатия определяется по формуле:

а)                 в)

б)            г)

12. Какие частицы жидкости испытывают наибольшее напряжение сжатия от действия гидростатического давления?

а) находящиеся на дне резервуара;

б) находящиеся на свободной поверхности;

в) находящиеся у боковых стенок резервуара;

г) находящиеся в центре тяжести рассматриваемого объема жидкости.

13. Первое свойство гидростатического давления гласит:

а) в любой точке жидкости гидростатическое давление перпендикулярно площадке касательной к выделенному объему и действует от рассматриваемого объема;

б) в любой точке жидкости гидростатическое давление перпендикулярно площадке касательной к выделенному объему и действует внутрь рассматриваемого объема;

в) в каждой точке жидкости гидростатическое давление действует параллельно площадке касательной к выделенному объему и направлено произвольно;

г) гидростатическое давление неизменно во всех направлениях и всегда перпендикулярно в точке его приложения к выделенному объему.

 

14. Основное уравнение гидростатики записывается в виде:

 

а) ;              в) ;

б) ;                  г) .

 

15. Чему равно гидростатическое давление в точке А?

а) 19,62 кПа; б) 31,43 кПа; в) 21,62 кПа; г) 103 кПа.

 

16. Равнодействующая гидростатического давления в резервуарах с плоской наклонной стенкой равна:

а) ;                      в) ;

б) ;            г) .

 

17. Точка приложенияравнодействующей гидростатического давления лежит ниже центра тяжести плоской боковой поверхности резервуара на расстоянии

а) ;                  в) ;

б) ;                   г) .

 

18. Равнодействующая гидростатического давления на криволинейную поверхность равна

а) ;    в) ;

б) ;    г) .

 

19. Укажите на рисунке местоположение метацентра:

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.  

20. При увеличении угловой скорости вращения цилиндрического сосуда с жидкостью, действующие на жидкость силы изменяются следующим образом:

а) центробежная сила и сила тяжести уменьшаются;

б) центробежная сила увеличивается, сила тяжести остается неизменной;

в) центробежная сила остается неизменной, сила тяжести увеличивается.

21.  Гидравлический радиус, дайте точное определение этого термина:

а) это радиус круга равновеликого живому сечению потока;

б) это частное от деления площади живого сечения потока на смоченный периметр;

в) это радиус живого сечения потока, приведенного к круглому;

г) это радиус турбулентной зоны живого сечения потока;

д) это частное от деления живого сечения потока на эквивалентный диаметр.

 

22.  Характерный признак пьезометрической линии:

а) всегда является строго горизонтальной линией;

б) убывает по ходу движения потока;

в) всегда является строго вертикальной линией;

г) всегда возрастает по ходу движения потока;

д) может возрастать и убывать по ходу движения потока.

 

23. Что такое гидродинамический напор?

а) это скоростная характеристика движущейся жидкости;

б) это давление, с которым поток жидкости набегает на обтекаемое тело;

в) это энергетическая характеристика движущейся жидкости;

г) это характеристика напряжений в движущейся жидкости;

д) это сила, с которой поток жидкости набегает на обтекаемое тело.

 

24.  Энергетический смысл уравнения Бернулли для жидкости:

а) энергия потока складывается из отдельных струй жидкости;

б) энергия потока равна энергии покоящейся жидкости плюс внешняя энергия;

в) энергия потока равна работе перемещающейся жидкости;

г) это уравнение показывает равенство входящего и выходящего расхода жидкости;

д) это уравнение отражает закон сохранения энергии для потока жидкости.

 

25. Изменится ли скорость напорного потока в круглой трубе при переходе на диаметр втрое меньший?

а) скорость увеличится в 3 раза;

б) скорость уменьшится в 3 раза;

г) скорость увеличится в 9 раз;

д) скорость уменьшится в 9 раз;

е) скорость не изменится.

 

26. Показание уровня жидкости в трубке Пито отражает:

а) разность между уровнем полной и пьезометрической энергией;

б) изменение пьезометрической энергии;

в) скоростную энергию;

г) уровень полной энергии.

 

27.  Значение коэффициента Кориолиса для ламинарного режима движения жидкости равно:

а) 1,5;

б) 2;

в) 3;

г) 1.

 

28. Критерий Рейнольдса определяется по формуле:

а) ;     в) ;

б) ;      г) .

 

29.  Коэффициент гидравлического трения при ламинарном режиме движения определяется:

а) ;     в) ;

б) ;             г) .

30. Укажите правильную запись формулы Вейсбаха-Дарси:

а) ;     в) ;

б) ;     г) .

 

31.  Что такое совершенное сжатие струи?

а) наибольшее сжатие струй при отсутствии влияния боковых стенок резервуара и свободной поверхности;

б) наибольшее сжатие струи при влиянии боковых стенок резервуара и свободной поверхности;

в) сжатие струи, при котором она не изменяет форму поперечного сечения потока;

г) наименьшее возможное сжатие струи в непосредственной близости от отверстия.

 

32.  Расход жидкости через отверстие определяется, как:

а) ;           в) ;

б) ;       г) .

 

33.  Изменение формы поперечного сечения струи при истечении ее в атмосферу называется:

а) кавитацией;

б) коррегированием;

в) инверсией;

г) полиморфией.

 

34. Из какого сосуда за единицу времени вытекает больший объем жидкости (сосуды имеют одинаковые геометрические характеристики)?

а) сосуд с постоянным напором;

б) сосуд с уменьшающимся напором;

в) расход не зависит от напора;

г) сосуд с увеличивающимся напором.

 

35.  Резкое повышение давления, возникающее в напорном трубопроводе при внезапном торможении рабочей жидкости называется:

а) гидравлическим ударом;

б) гидравлическим напором;

в) гидравлическим скачком;

г) гидравлическим прыжком.

 

36. Укажите на рисунке геометрическую высоту всасывания

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.  

 

37. Метод расчета трубопроводов с насосной подачей заключается:

а) в нахождении максимально возможной высоты подъема жидкости путем построения характеристики трубопровода;

б) в составлении уравнения Бернулли для начальной и конечной точек трубопровода;

в) в совместном построении на одном графике кривых потребного напора и характеристики насоса с последующим нахождением точки их пересечения;

г) в определении сопротивления трубопровода путем замены местных сопротивлений эквивалентными длинами.

 

Приложения

Приложение 1

Соотношение между единицами измерения

Величина Единицы измерения в СИ Соотношение между единицами измерения СИ и наиболее часто встречающимися единицами других систем и внесистемными
Температура К
Вес (сила тяжести) Н
Коэффициент динамической вязкости Па·с
Коэффициент кинематической вязкости
Давление Па
Мощность Вт
Поверхностное натяжение
Объем м3
Объем удельный
Плотность
Работа, энергия Дж
Скорость угловая ;
Частота Гц ; ;

 

 

Приложение2

Физические свойства воды

Температура t, 0 C Плотность   ρ, кг/м3 Динамическая вязкость μ· 106, Па·с Кинематическая вязкость ν· 106, м2
0 1000 1790 1,79
10 1000 1310 1,31
20 998 1004 1,01
30 996 804 0,81
40 992 657 0,66
50 988 549 0,556
60 983 470 0,478
70 978 406 0,415
80 972 355 0,365
90 965 315 0,326

 

 

Приложение 3

Зависимость атмосферного давления от высотного

 расположения местности

Высота над уровнем моря, м 0 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Атмосферное давление, кПа 101 100 99 97,5 96,5 95 94 92 90 84,5 80

 

 

Приложение 4

Положение центра тяжести плоских фигур и формулы моментов инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести

Фигура Ic h0 S
 

Продолжение приложения 4

 

 

Приложение 5

Отношение максимальной скорости  к средней  и коэффициент

Кориолиса при турбулентном течении в трубах

λ λ
0,005 1,096 1,014 0,016 1,171 1,042
0,006 1,105 1,016 0,017 1,176 1,045
0,007 1,113 1,019 0,018 1,181 1,048

Продолжение приложения 5

0,008 1,121 1,021 0,019 1,186 1,050
0,009 1,128 1,024 0,020 1,191 1,053
0,010 1,135 1,027 0,025 1,214 1,066
0,011 1,142 1,029 0,030 1,234 1,079
0,012 1,148 1,032 0,035 1,253 1,093
0,013 1,154 1,034 0,040 1,270 1,106
0,014 1,160 1,037 0,045 1,287 1,119
0,015 1,165 1,040 0,050 1,302 1,133

 

 

Приложение 6

Связь между коэффициентом гидравлического трения λ

и коэффициента Шези С

λ λ λ
10 0,785 35 0,064 60 0,022
15 0,345 40 0,049 70 0,016
20 0,196 45 0,039 80 0,012
25 0,125 50 0,031 90 0,010
30 0,087 55 0,026 100 0,008

 

 

Приложение 7

Значения коэффициента  при внезапном

расширении трубопровода

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
81 64 49 36 25 16 9 4 1 0

 

Приложение 8

Значения коэффициента  при внезапном

сужении трубопровода

0,01 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
0,41 0,4 0,38 0,36 0,34 0,3 0,27 0,2 0,16 0,1 0

 

Приложение 9

Значения коэффициента  диафрагмы

 в трубопроводе

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
224 60,2 19,9 9,8 4,4 2,4 1,22

 

 

Приложение 10

Значения коэффициента при выходе из трубы

через диафрагму

0,11 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
268 66,5 28,9 15,5 9,81 5,8 3,7 2,38 1,56

 

 

Приложение 11

Значения коэффициента  при резком

повороте круглой трубы на 900

d, мм 20 25 32 40 50
1,7 1,3 1,1 1 0,83

 

 

Приложение 12

Значения коэффициентов местных сопротивлений

трубопроводной арматуры (квадратичная область)

Арматура Арматура
Приемные клапаны насосов Обратные клапаны Вентиль обыкновенный Кран проходной 6-5 6,5-5,5 4-16 2-4 Вентиль с косым шпинделем Шиберная задвижка Кран двойной регулировки Задвижка (полностью открыта) 2-3 0,5-1,5 2-4 0,12

 

 

Приложение 13

Значения b в зависимости от центрального угла

поворота трубы

b b b
20 0,40 70 0,88 120 1,13
30 0,55 80 0,95 130 1,165
40 0,65 90 1 140 1,2
50 0,75 100 1,05 160 1,27
60 0,83 110 1,09 180 1,33

 

 

Приложение 14

Эквивалентная шероховатость , мм.

Вид трубы , мм
Стальные цельнотянутые новые 0,02-0,05
Стальные цельнотянутые неновые (бывшие в эксплуатации) 0,15-0,3
Стальные сварные новые 0,04-0,1
Чугунные новые 0,25-1
Чугунные и стальные сварные неновые 0,8-1,5
Асбестоцементные новые 0,05-0,1
Асбестоцементные неновые 0,6
Бетонные и железобетонные 0,3-0,8
Латунные и медные цельнотянутые 0,0015-0,01

 

 

Приложение 15

Зависимость коэффициента расхода   μр водомера Вентури

от числа Рейнольдса (при d1/d2 =0,5)

Re 200 400 600 800 900 1000
  0,70 0,80 0,84 0,86 0,87 0,88

Продолжение

Re 4000 10000 20000 40000 300000 1ּ106
μр 0,93 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99

Примечание: Число Рейнольдса относится к узкому сечению водомера.

 

  Список литературы

 

Основными источниками для самостоятельной работы по дисциплине служат учебники и учебные пособия:

 

1*. Альтшуль, А.Д. Примеры расчетов по гидравлике [Текст]: учебное пособие для вузов / А.Д. Альтшуль, В.И. Калицун, Ф.Г. Майрановский, П.П Пальгунов. - М.: Стройиздат, 1976. - 255 с.

2*. Артемьева, Т.В. Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод [Текст] / Т.В. Артемьева, Т.М.Лысенко и др. М.: Изд. центр «Академия», 2005. - 336 с.

3.  Башта, Т.М. Машиностроительная гидравлика [Текст] / Т.М. Башта М.: Машиностроение, 1982. - 415 с.

4*. Бутаев, Д.А. Сборник задач по машиностроительной гидравлике [Текст]: учебное пособие для машиностроительных вузов / Д.А. Бутаев, З.А. Калмыков и др.  М.: "Машиностроение". 1981. – 464 с.

5. Гулак, И.А. Задачи по гидравлике [Текст] / И.А. Гулак, М.:"Недра". 1972.______

6*. Каленин, А.А. Гидравлика и гидравлические машины [Текст] / А.А. Каленин, М: Изд. "Мир" 2005. - 512 с.

7. Кисилев, П.Г. Справочник по гидравлическим расчетам [Текст] / П.Г. Кисилев. М.: "Госэнергоиздат" 1975. - _____

8*. Лебедев, Н.И. Гидропривод лесной промышленности [Текст] / Н.И. Лебедев, М.: Лесная промышленность, 1978. - 285с.

9*. Мячин, М.Ф. Гидравлика и гидропривод  [Текст]: методические указания к выполнению контрольных работ / М.Ф.Мячин, А.Н. Минаев Л.:      ____ 1988. 28 с.

10*. Осипов, П.Е. Гидравлика, гидравлические машины и гидропривод  [Текст]: учебное пособие для вузов. 3-е изд. / П.Е. Осипов, М.: Лесная пром-ть. 1981. - 424 с.

11*. Осипов, П.Е. Гидропривод машин лесной промышленности и лесного хозяйства [Текст] / П.Е.Осипов, В.С. Муратов, М.: Лесная промышленность, 1970. - ___________

12*. Родионов, П.М. Гидравлический расчет объемных гидроприводов [Текст] / П.М. Родионов Л.: ЛТА, 1974. - 47 с.

 

Эти же книги использованы авторами при подготовке методических указаний.

 

 


Книги, отмеченные звездочками, есть в библиотеке СЛИ.



Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: