Размерность физической величины – динамической вязкости. Физическая величина, измеряемая в стоксах. Пьезометр, страница 4

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.