57. |
При измерении расходов с помощью расходомера Вентури используют формулу … |
1. . 2. . 3. . 4. . 5. . |
58. |
Если разность давлений в расходомере Вентури измерить с помощью ртутного дифференциального манометра, то расход жидкости можно рассчитать –по формуле … |
1. . 2. . 3. . 4. . 5. . |
59. |
Решение многих задач гидравлики сводится к установлению зависимости, определяющей изменения скорости и давления по длине потока. Для этого используют … |
1. Уравнения Дарси – Вейсбаха и Вейсбаха. 2. Уравнения постоянства расхода и основное уравнение гидростатики. 3. Уравнения равномерного движения жидкости и неразрывности потока. 4. Уравнения Бернулли, постоянства расхода и зависимость потерь напора от скорости движения жидкости. 5. Дифференциальные уравнения движения и неразрывности потока. |
60. |
При турбулентном режиме движения жидкости широко применяется формула… 1/=2lg(Кэ/3,7d + + 2,51/Re). |
1. Шифринсона. 2. Блазиуса. 3. Альтшуля. 4. Кольбруха. 5. Прандтля. |
61. |
Потери напора при движении жидкости на прямолинейных участках трубопровода определяются по формуле Дарси – Вейсбаха … |
1. . 2. . 3. . 4. . 5. . |
62. |
Потери напора при движении жидкости, вызванные местными сопротивлениями, определяются по известной формуле Вейсбаха… |
1. . 2. . 3. . 4. . 5. . |
63. |
При ламинарном режиме движения жидкости потери напора по длине h определяются по формуле Пуазейля… |
1. . 2. . 3. . 4. . 5. . |
64. |
При турбулентном режиме движения жидкости для определения коэффициента гидравлического трения λ в области гидравлически гладких труб, соответствующей малым числам Рейнольдса, применяется формула … |
1. Прандтля. 2. Никуразде. 3. Кольбруха. 4. Альтшуля. 5. Шифринсона. |
65. |
При турбулентном режиме движения жидкости для расчета трубопроводов различного назначения широко применяется формула Альтшуля … |
1. λ = 0,11(Кэ/d)0,25. 2. λ = 0,3164/Re0,25. 3. λ = 0,11(Кэ/d + 68/Re)0,25. 4. 1/ = 2lg(Re) – 0,8. 5. 1/ = 2lg(r/Кэ) + 1,74. |
66. |
При турбулентном режиме движения жидкости для расчета трубопроводов из гидравлически гладких труб применяется формула Блазиуса … |
1. λ = 0,11(Кэ/d)0,25. 2. λ = 0,3164/Re0,25. 3. λ = 0,11(Кэ/d + 68/Re)0,25. 4. 1/ = 2lg(Re) – 0,8. 5. 1/ = 2lg(r/Кэ) + 1,74. |
67. |
При турбулентном режиме движения жидкости в области квадратичного сопротивления, соответствующей большим числам Рейнольдса применяется формула Никуразде … |
1. λ = 0,11(Кэ/d)0,25. 2. λ = 0,3164/Re0,25. 3. λ = 0,11(Кэ/d + 68/Re)0,25. 4. 1/ = 2lg(Re) – 0,8. 5. 1/ = 2lg(r/Кэ) + 1,74. |
68. |
При турбулентном режиме движения жидкости применяется формула Прандтля …, соответствующая небольшим значениям числа Рейнольдса. |
1. λ = 0,11(Кэ/d)0,25. 2. λ = 0,3164/Re0,25. 3. λ = 0,11(Кэ/d + 68/Re)0,25. 4. 1/ = 2lg(Re) – 0,8. 5. 1/ = 2lg(r/Кэ) + 1,74. |
69. |
Формула Шифринсона для расчета коэффициента гидравлического трения и работающая в области квадратичного сопротивления, вытекает из формулы … |
1. Кольбруха. 2. Альтшуля. 3. Никуразде. 4. Прандтля. 5. Блазиуса. |
70. |
Коэффициент гидравлического трения или коэффициент Дарси измеряется в … |
1. мм. 2. Величина безразмерная. 3. мм2. 4. мм3. 5. мкм. |
71. |
Коэффициент эквивалентной шероховатости Кэ определяется по таблицам и имеет размерность… |
1. мм. 2. Величина безразмерная. 3. мм2. 4. мм3. 5. мкм. |
72. |
Коэффициент эквивалентной шероховатости Кэ варьирует в пределах … |
1. от 0,3 до 10. 2. от 3 до 15. 3. от 0,03 до 1,5. 4. от 30 до 100. 5. от 0,003 до 0,15. |
73. |
При расчете водопроводных сетей для определения коэффициента сопротивлений в переходной области применяется формула ВНИИВОДГЕО … |
1. λ = 0,021/d0,3. 2. λ = 0,0179/d0,3 ∙ [(1 + 0,867/v)0,3]. 3. λ = 0,0179/d5,3 ∙ [(1 + 0,867/v2)0,3]. 4. λ = 0,021/d5,3. 5. λ = 0,0179d0,3(1 + 0,867/v)0,3. |
74. |
При расчете водопроводных сетей для определения коэффициента сопротивлений в квадратичной области применяется формула ВНИИВОДГЕО … |
1. λ = 0,021/d0,3. 2. λ = 0,0179/d0,3 ∙ [(1 + 0,867/v)0,3]. 3. λ = 0,0179/d5,3 ∙ [(1 + 0,867/v2)0,3]. 4. λ = 0,021/d5,3. 5. λ = 0,0179d0,3(1 + 0,867/v)0,3. |
75. |
Потери напора в трубах не круглого сечения, а так же при безнапорном движении определяются по формуле… |
1. h = 0,00107v2l/d1,3. 2. h = 0,000912v2/d1,3 ∙ [(1 + 0,867/v)0,3l]. 3. h = λv2l/8Rg. 4. h = λv2l/Rg. 5. h = 0,00107v2ld1,3. |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.