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习题_流体力学
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一、 选择题
1. 连续介质假设意味着 。
(A) 流体分子互相紧连 (B) 流体的物理量是连续函数
(C) 流体分子间有间隙 (D) 流体不可压缩
2.空气的等温积模量K= 。
(A) p (B)T (C) ρ (D)RT
3.静止流体 剪切应力。
(A) 不能承受 (B) 可以承受
(B) 能承受很小的 (D) 具有粘性是可承受
4.温度升高时,空气的粘度 。
(A) 变小 (B)变大 (C) 不变
5.流体的粘性与流体的 无关。
(A) 分子的内聚力 (B)分子的动量交换 (C) 温度 (D)速度梯度
6.在常温下,水的密度为 kg/m3。
(A) 1 (B)10 (C) 100 (D)1000
7.水的体积弹性模量 空气的体积弹性模量。
(A) < (B)近似等于 (C) >
8. 的流体称为理想流体。
(A) 速度很小 (B)速度很大 (C) 忽略粘性力 (D)密度不变
9. 的流体称为不可压缩流体。
(A) 速度很小 (B)速度很大 (C) 忽略粘性力 (D)密度不变
10.用一块平板挡水,平板形心的淹深为hc,压力中心的淹深为hD,则hc hD。
(A) > (B)< (C) =
11.静止流体的点压强值与 无关。
(A) 位置 (B)方向 (C) 流体种类 (D)重力加速度
12.油的密度为800kg/m3,油处于静止状态,油面与大气接触,则油面下0.5m处的表压强为 kPa。
(A) 0.8 (B)0.5 (C) 0.4 (D)3.9
13.压力体内 。
(A) 必定充满液体 (B)肯定不会有液体
(B) 至少部分有液体(D)可能有液体,也可能无液体
14.大气压pa=105 Pa,如果某点的真空度为0.49×105 Pa,则该点的绝对压强为 Pa。
(A) 51×103 (B)149×103 (C) 1.5×105 (D)1.05×105
15.用一块垂直放置的平板挡水,其挡水面积为A,形心淹深为h,平板的水平倾角为θ,该平板受到的静水压力为 。
(A) ρghA.sinθ (B)ρghA.cosθ (C) ρghA.tanθ(D)ρghA
16.欧拉法研究 的变化情况。
(A) 每个质点的速度 (B)每个质点的轨迹
(C) 每个空间点的流速 (D)每个空间点的质点轨迹
17.应用总流的伯努利方程时,两截面之间 。
(A) 必须都是急变流 (B)必须都是缓变流
(B) 不能出现急变流 (D)可以出现急变流
18.水从一个水池经一条管道流出大气,应对 这两个截面应用伯努利方程较好。
(A) 管道的入口和出口 (B)水池面和管道入口
(C) 水池面和管道出口 (D)管道内任意两截面
19.在定常管流中,如果两个截面的直径比为d1/d2 = 2,则这两个截面上的雷诺数之比Re1/Re2 = 。
(A) 2 (B)4 (C) 1/2 (D)1/4
20.定常流动中, 。
(A) 加速度为零 (B)流动参数不随时间而变
(B) 流动参数随时间而变 (D)速度为常数
21.在 流动中,流线和迹线重合。
(A) 定常 (B)非定常 (C) 不可压缩 (D)无粘
22.控制体是 。
(A) 包含一定质量的系统 (B)位置和形状都变化的空间体
(C) 固定的空间体 (D)形状不变、位置移动的空间体
23.在定常管流中,如果两个截面的直径比为d1/d2 = 3,则这两个截面上的速度之比V1/ V2 = 。
(A) 3 (B)1/3 (C) 9 (D)1/9
24.文丘里管用于测量 。
(A) 点速度 (B)压强 (C) 密度 (D)流量
25.应用动量方程求流体对固体壁面的作用力时,进、出口截面上的压强应使用 。
(A) 绝对压强 (B)相对压强 (C) 大气压 (D)真空度
26.流量为Q,速度为V的射流冲击一块与流向垂直的平板,则平板受到的冲击力为 。
(A) QV (B)QV2 (C) ρQV (D)ρQV2
27.沿程损失系数λ的量纲(单位)为 。
(A) m (B)m/s (C) m2/s (D)无量纲
28.圆管流动中,层流的临界雷诺数等于 。
(A) 2320 (B)400 (C) 1200 (D)50000
29.层流中,沿程损失与速度的 次方成正比。
(A) 1 (B)1.5 (C) 1.75 (D)2
30.管道面积突然扩大的局部损失hj = 。
(A) (V12 – V22) / 2g (B)(V12 + V22) / 2g (C) (V1 + V2)2 / 2g (D)(V1 – V2)2 / 2g
31.虹吸管最高处的压强 大气压。
(A) > (B)= (C) < (D)≥
32.超音速气流在收缩管道中作 运动。
(A) 加速 (B)减速 (C) 等速
33.速度势只存在于
(A) 不可压缩流体的流动中 (B)可压缩流体的定常流动中
(C) 无旋流动中 (D)二维流动中
34.流函数存在于
(B) 不可压缩流体的平面流动中 (B)可压缩流体的平面流动中
(C) 不可压缩流体的轴对称流动中 (D)任意二维流动中
35.按连续介质的概念,流体质点是指
A .流体的分子; B. 流体内的固体颗粒; C . 无大小的几何点; D. 几何尺寸同流动空间相比是极小量,又含有大量分子的微元体。
36.作用在流体的质量力包括
A. 压力; B. 摩擦力; C. 重力; D. 惯性力。
37.与牛顿内摩擦定律直接有关系的因素是
A. 切应力和压强; B. 切应力和剪切变形速率; C. 切应力和剪切变形。
38.水的粘性随温度升高而
A . 增大; B. 减小; C. 不变。
39.气体的粘性随温度的升高而
A. 增大;B. 减小;C. 不变。
40.流体的运动粘度υ的国际单位是
A. m2/s ;B. N/m2 ; C. kg/m ;D. N·s/m2
41.理想流体的特征是
A. 粘度是常数;B. 不可压缩;C. 无粘性; D. 符合pV=RT。
42.当水的压强增加1个大气压时,水的密度增大约为
A. ; B. ;C. 。
43.以下关于流体粘性的说法中不正确的是
A. 粘性是流体的固有属性;B. 粘性是在运动状态下流体具有抵抗剪切变形速率能力的量度
C. 流体的粘性具有传递运动和阻滞运动的双重作用;D. 流体的粘性随温度的升高而增大。
44.已知液体中的流速分布µ-y如图所示,其切应力分布为
A.τ=0;B.τ=常数; C. τ=ky (k为常数)。
45.以下关于液体质点和液体微团的正确论述是
A. 液体微团比液体质点大;B. 液体微团包括有很多液体的质点;
C. 液体质点没有大小,没有质量;D. 液体质点又称液体微团。
46.液体的汽化压强随温度升高而
A. 增大;B. 减小;C. 不变;
47.一封闭容器盛以水,当其从空中自由下落时(不计空气阻力),其单位质量力为
A. 0 ; B. -g ; C. mg ;D. –mg 。
48.一列火车在水平直道上匀速行使时,车内的流体所受的单位质量力为
A. 0 ;B. -g ; C. mg ;D. -mg 。
49.以下哪几种流体为牛顿流体
A. 空气;B. 清水;C. 血浆; D. 汽油; E. 泥浆。
50.以下关于流体汽化压强的论述中,不正确的是
A. 液体的温度升高则汽化压强增大; B. 液体的温度升高则汽化压强减小; C. 液体的汽化压强随海拔而变化; D. 20ºC的水的汽化压强为1atm; E. 100ºC的水的汽化压强为1atm;F. 水在常温下不会沸腾; G. 液体中的压力越大则汽化压强越大。
51.以下哪几种流体为非牛顿流体
A. 空气;B. 清水;C. 血液; D. 酒精;E. 泥浆。
52.静止液体中存在
A. 压应力; B. 压应力和拉应力;C. 压应力和切应力;D. 压应力 、切应力和拉应力;
53.相对压强的起量点是
A. 绝对真空; B. 1个标准大气压; C. 当地大气压;D. 液面压强。
54.金属压力表的读数是
A. 绝对压强 ; B. 相对压强 ; C. 绝对压强加当地大气压强; D. 相对压强加当地大气压强。
55.绝对压强pabs、相对压强p 、真空值pv、 当地大气压强pa之间的关系是
A. pabs=p+pv ; B. p=pabs+pa ; C. pv=pa-pabs 。
56.在密闭的容器上装有U形水银测压计,其中1、2、3点位于同一水平面上,其压强关系为
A. A. p1=p2=p3 ; B. p1>p2>p3 ;C. p1<p2<p3 。
57.用U形水银差压计测量水管内A、B两点的压强差,水银面高差hp=10cm ,pA-pB为
A. A. 13.33kpa ;B. 12.35kpa ;C. 8kpa 。
58.垂直放置的矩形挡水平板,深为3m,静水总压力P的作用点到水面的距离yD为
A.1.2 5m ;B.1.5m ; C.2.0m D.2.5m 。
59.在液体中潜体所受浮力的大小
A.与潜体的密度成正比;B.与液体的密度成正比; C.与潜体淹没的深度成正比。
60.完全淹没在水中的一矩形平面,当绕其形心轴旋转到什么位置时,其压力中心与形心最远?
A. 45o倾斜;B.60o倾斜;C.水平;D. 铅直。
61.恒定流是
A.流动随时间按一定规律变化;B.流场中任意空间点上的运动要素不随时间变化; C.各过流断面的速度分布相同;
62.一元流动是
A. 均匀流;B.速度分布按直线变化;C.运动参数是一个空间坐标和时间变量的函数。
63.均匀流是
A.当地加速度为零;B.迁移加速度为零; C.向心加速度为零;D.合加速度为零。
64.变直径管,直径d1=320mm,d2=160mm,流速V1=1.5m/s,V2为:
A.3m/s ; B.4m/s ; C.6m/s ; D.9m/s 。
65.等直径水管,A-A为过流断面,B-B为水平面,1、2、3、4为面上各点,各点的运动物理量有以下关系
A.p1=p2 ;B. p3=p4 ; C.+=+;
D.+=+。
66.伯诺里方程中 z++表示
A.单位重量液体具有的机械能; B.单位质量液体具有的机械能;
C.体积液体具有的机械能; D.通过过流断面液体所具有的总机械能。
67.水平放置的渐扩管,如果忽略水头损失,断面形心点的压强有以下关系
A.p1>p2 ;B.p1=p2 ;C.p1<p2 。
68.粘性流体总水头线的变化规律是
A.沿程下降;B.沿程上升;C.保持水平;D.前三种情况都有可能。
69.粘性液体测压管水头线的沿程变化是
A.沿程下降;B.沿程上升;C.保持水平;D.前三种情况都有可能。
70.以下哪三种概念属于欧拉法
A.流线;B.迹线;C.液体质点;D.液体微团;E.控制体;F.固定空间点。
71.以下哪些概念属于拉格朗日法
A.流线;B.迹线;C.液体质点;D.液体微团;E.控制体;F.过水断面。
72.当流场中的流线为相互平行的直线时此流动是
A.恒定的均匀流 B.恒定的非均匀流 C.均匀流 D.非恒定均匀流 E.非恒定非均匀流 F.非均匀流 G.恒定流 H.非恒定流。
73.当流场中的流线与迹线重合时.此流动是
A.恒定均匀流 B.恒定的非均匀流 C.均匀流 D.恒定非均匀流 E.非恒定非均匀流 F.非均匀流 G.恒定流 H.非恒定流。
74.速度v,长度l,重力加速度g的无量纲组合是
A. ;B.; C. ; D. 。
75.速度v,密度ρ,压强p的无量纲的组合是
A. ;B.; C . ;D. 。
76.速度v长度l,时间t的无量纲组合是
A. ; B.;C.;D.
77.压强差Δp密度ρ长度l 流量Q的无量纲组合是
A. ; B.; C.;D.
78.进行水力模型实验,要实现有压管流的动力相似,应选用的准则是
A.雷诺准则;B.弗劳德准则;C.欧拉准则。
79.密度ρ,动力粘滞系数µ,流速v和长度l的无量纲组合是
A. ;B.;C.; D . 。
80.雷诺数的物理意义表示
A.粘滞力与重力之比;B.重力与惯性力之比;
C.惯性力与粘滞力之比;D.压力与粘滞力之比。
81.明渠水流模型实验,长度R为4.模型流量应为原型流量的
A.; B.; C.; D.。
82..压力输水管模型实验,长度比R为8,模型水管的流量应为原型输水管流量的
A.; B. ; C.;D.。
83.水在垂直管内由上向下流动,相距L的两断面
间测压管水头差为h,则两断面间沿程水头损失hf为
A.hf=h ;B.hf=h+L;C.hf=L-h 。
84.圆管流动过流断面上的切应力分布为:
A.在过流断面上是常数;B.管轴处是零,且与半径成正比;
C.管壁处为零,向广轴线性增大;D.抛物线分布。
85.在圆管紊流中,过水断面流速分布符合
A.均匀规律;B.直线变化规律;C.抛物线规律;D.对数曲线规律
86.在圆管层流中,过水断面流速分布符合
A.均匀规律;B.直线变化规律;C.抛物线规律;D.对数曲线规律。
87.半圆形明渠,半径r。=4m,水力半径为
A.4m; B.3m; C.2m ;D.1m 。
88.变直径管流,细断面直径为d1,粗断面直径为d2=2d1,粗细断面雷诺数的关系是
A.Re1=0.5Re2;B.Re1=Re2;C.Re1==1.5Re2;;D.Re1=2Re2。
89.圆管层流,实测管轴线上的流速为4m/s。则断面平均流速为
A. 4m/s B.3.2m/s C.2m/s D.2.5m/s。
90.圆管紊流过渡区的沿程摩阻系λ
A.雷诺数Re有关;B.与管壁相对粗糙度有关Δ/d有关;
C.与Re和Δ/d有关;D.与Re和管长l 有关。
91.圆管紊流粗糙区的沿程摩阻系λ
A.雷诺数Re有关;B.与管壁相对粗糙度有关Δ/d有关;
C.与Re和Δ/d有关;D.与Re和管长l有关。
92.工业管道的沿程摩阻系数λ在紊流过渡区随雷诺数的增加而
A.增加;B.减小;C.不变;D.前三种情况都有可能。
93.理想液体在流动过程中,流层之间的切应力为
A.零;B.粘性切应力τ1;C.惯性切应力τ2;D.τ1+τ2。
94.实际液体在紊流状态,其流层间的切应力为
A.零;B.粘性切应力τ1;C.惯性切应力τ2;D.τ1+τ2。
95.在紊流状态下,流场固定空间点的瞬时流速为
A.时间平均流速u;B.脉动流速u';C.断面平均流速v ;D.u+u'。
96.所谓的工业管道当量粗糙高度是指:
A.和工业管道粗糙高度相同尼古拉兹粗糙高度;B.和尼古拉兹粗糙高度相同的工业管道粗糙高度;C.和工业管道λ值相同的尼古拉兹粗糙高度;D.和工业管道粗糙区λ值相等的同直径的尼古拉兹管的粗糙高度;
97.比较在正常的工作条件下,作用水头H直径d相等时小孔的流量Q圆柱形外管嘴的流量Qn
A.Q>Qn;B.Q<Qn;C.Q=Qn。
98.圆柱形外管嘴的正常出流条件是
A.L=(3-4)d ,H0>9m B. L=(3-4)d H0<9m
C.L>(3-4)d ,H0>9m D.L<(3-4)d ,H0<9m
99.图示两根完全相同的长管道.只是安装高度不同,两管的流量关为
A.Q1<Q2 B.Q1>Q2
C.Q1=Q2 D.不定。
100.并联长管1、2两管的直径相同,沿程阻力系数相同,长度L2=3L1,通过的流量为
A.Q1=Q2;B.Q1=1.5Q2;
C.Q1=1.73Q2;D.Q1=3Q2
101.A、B两节点连接并联管段1、2、3、则A、B两节点的水头损失为
A.hfab=hf1+hf2+hf3; B.hfab=hf1+hf2;
C.hfab=hf2+hf3; D.hfab=hf1=hf2=hf3。
102.长管并联管道各并联管段的
A.水头损失相等; B..水力坡度相等; C.总能量损失相等; D..通过水量相等。
103.并联管道如图,阀门全开时各管段流量Q1、Q2、Q3,
现关小阀门K,其他条件不变,流量变化为
A.Q1、Q2、Q3都减小; B. Q1、Q3减小Q2不变;
C..Q1、Q3减小,Q2增大; D. Q1不变,Q2增大,Q3减小。
104.将孔口改为同直径的外管嘴出流,其他的条件不变化,则出流流量增大,这是由于
A. A. 阻力系数减小所致; B.流速系数增大所致; C.作用水头增大所致。
105.长管作用水头H保持不变,出口又由自由出流改为淹没出流后,管路流量
A.减小; B.不变; C.增大; D.不一定。
106.长管的水力计算场采用比阻A公式H=ALQ² 比阻A有关的参数包括
A.管径d管长L,管道的摩阻系数λ;B管径d.管道的摩阻系数λ;C.管长L和管道的摩阻系数λ;D.管径d管长L和管道流量。
107.某薄壁小孔口在作用的出流Q0,当作用水头将为,并孔口改为同直径的管嘴后的出流流量为Qn,Q与Qn的流量关系为;
A.Q0=Qn B.Q0<Qn C.Q0>Qn
108.明渠均匀流只能发生在:
A. A.平坡棱柱形渠道;B.顺坡棱柱形渠道;C.逆坡棱柱形渠道。
109.水力最优断面是:
A. A.造价最低的渠道断面;B.壁面粗糙系数最小断面;C..对一定的流量具有最大断面积的断面;D.对一定的面积具有最小湿周的断面。
110.水力最优矩形断面,宽深比是:
A. A.0.5;B.1.0;C.2.0;D.4.0。
111.梯形断面渠道,在底坡i,粗糙系数n和通过流量Q一定的条件下,水力最优断面的条件是:
A.过水断面面积ω具有最大的湿周Xmax;B.底宽b=2h(h为水深); C.h=2Rh(Rh为水力半径)。
112.无压圆管均匀流的流量随水深而变化,当充满度α为何值时,其流量最大:
Aα.=1;B.α=0.95;C.α=0.81;D.α=0.5。
113..无压圆管均匀流的流速随水深而变化,当充满度α为何值时,其流速最大:
Aα=1;B.α=0.95;C.α=0.81;D.α=0.5。
114.明渠流动为急流时.
A.Fr>1; B.h>hc;C.h>h0;D.de/dh>0。
115.明渠流动为缓流时:
A.Fr<1;B.h<hc;C.h<h0;D.de/dh<0。
116.明渠水流由急流过渡到缓流时发生:
A.水跃;B水跌;C.连续过渡;D.都可能。
117.在流量一定时,渠道断面的形状、尺寸和壁面粗糙一定时,随底坡的增大,正常水深将:
A.增大;B.减小;C.不变。
118.在流量一定,渠道断面的形状、尺寸一定时,随底坡的增大,临界水深将:
A.增大;B减小;C.不变。
119.堰流特定的局部水流现象是:
A.缓流通过障壁; B缓流溢过障壁; C.急流通过障壁; D.激流溢过障壁。
120.符合以下条件的堰流是宽顶堰流:
A. <0.76;B.0.76<2.5; C.2.5<10。
121.自由式宽顶堰的堰顶水深hc0
A.hc0<h;B.hc0>hc;C.hc0=hc;D.不定(其中hc为临界水深)
122.理想流体与实际流体的主要区别在于( )。
A. 是否考虑粘滞性 B. 是否考虑易流动性
C.是否考虑重力特性 D. 是否考虑惯性
123.对于实际流体,总水头线是( )的线。
A. 沿程下降。 B. 沿程升高。。
C. 沿程可升可降。 D. 沿程不升不降。
二、判断题
判断下列说法是否正确。若正确在括号内划√,否则划。
1.动能修正系数与断面流速分布有关。( )
2.临界雷诺数的大小与流体的性质无关。( )
3.长短是指管道几何长度长的管道。( )
4.谢齐(Chezy)公式适用于紊流粗糙区。 ( )
5.按程沿程阻力系数的变化规律,尼古拉滋试验曲线分为三个区。( )
6.对于以重力为主导因素的流动,可按佛劳德准则进行模型设计。( )
三、简答题
1. 等压面是水平面的条件有那些?
2. 流体静压强的有那两个特性?
3. 明渠均匀流有那些特性?
4. 说明描述流体运动的两种方法(拉格朗日法与欧拉法)的主要区别。
5. 何谓不可压缩流体?
6. 试述系统和控制体的概念。
7. 何谓绝对压强?何谓计示压强?
8. 试述理想流体和粘性流体的概念。
9. 试述流线和迹线的概念。
10. 试解释水击现象.
11. 试述层流和紊流的概念。
12. 试述有旋流动和无旋流动的概念。
四、计算题
1. 已知一流动的速度场为:vx = 2xy+x,vy = x2-y2-y,试证明该流动为有势流动,且存在流函数,并求速度势及流函数。
解:(1)∵ ,
则 ωx= ωy= ωz = 0, 流动为无旋流动,
∴ 该流动为有势流动。
又 ∵ ,即流动为不可压缩流体的平面流动,
∴该流动存在流函数。
(2) ∵
∴ 速度势为:
∵
∴ 流函数为:
2. 如图所示,两圆筒内装的是水,用管子连接。第一个圆筒的直径d1= 45 cm,其活塞上受力F1=320 N,密封气体的计示压强为981.0 Pa;第二个圆筒的直径d2= 30 cm,其活塞上受力F2=490 N,开孔通大气。若不计活塞重量,求平衡状态时两活塞的高度差h。
解:
∵
∴
3. 已知:一闸门如图,h1 = 2m,h2 =3m,h3 =5m,闸门宽B = 2m,γ1 =9806 N/m3,γ2 =12000 N/m3,γ3 =46000 N/m3。求作用在AB板上的合力,以及作用在B点的合力矩。
解:
4. 图示为水自压力容器定常出流,压力表读数为10atm,H=3.5m,管嘴直径D1=0.06m,D2=0.12m,试求管嘴上螺钉群共受多少拉力?计算时管嘴内液体本身重量不计,忽略一切损失。
解:对容器液面和管嘴出口截面列伯努利方程:
选管嘴表面和管嘴进出口断面所围成的体积为控制体,列动量方程:
对管嘴的进出口断面列伯努利方程,得
∴
5. 如图示,水流经弯管流入大气,已知d1=100mm,d2=75mm,v2=23m/s,不计水头损失,求弯管上所受的力。
解:由连续方程:
得:
对弯管的进、出口截面列伯努利方程:
其中,P2 b= 0,z1 = z 2,代入得:
选弯管所围成的体积为控制体,对控制体列动量方程:
求得:Fpnbx= - 710.6 (N) ∴ Fx= - Fpnbx= 710.6 (N)
Fpnby= 1168.5 (N) Fy= - Fpnby= -1168.5 (N)
6. 已知油的密度ρ=850 kg/m3,粘度μ=0.06 Pa.s,在图示连接两容器的光滑管中流动,已知H=3 m。当计及沿程和局部损失时,求:(1)管内的流量为多少?(2)在管路中安一阀门,当调整阀门使得管内流量减小到原来的一半时,问阀门的局部损失系数等于多少?(水力光滑流动时,λ= 0.3164/Re0.25)。
解:(1)对两容器的液面列伯努利方程,得:
即: (1)
设λ= 0.03,代入上式,得 v = 3.27 m/s,则
故,令λ=λ’=0.0291,代入(1)得:v=3.306(m/s)
则
∴
(2)
则
求得:
7.为确定鱼雷阻力,可在风洞中进行模拟试验。模型与实物的比例尺为1/3,已知实际情况下鱼雷速度vp=6 km/h,海水密度ρp=1200 kg/m3,粘度νp=1.145×10-6 m2/s,空气的密度ρm=1.29 kg/m3,粘度νm=1.45×10-5 m2/s,试求:(1)风洞中的模拟速度应为多大?(2)若在风洞中测得模型阻力为1000N,则实际阻力为多少?
解:已知
(1) 由Rep = Rem 得, kν = kv kl,
∴
vm= kvvp= 38×6 =228 (km/h)
(2)由kF= kρkl2 kv2 得
∴ FP = Fm/kF = 1000/0.1725 = 5798 (N)
7. 流体通过孔板流量计的流量qv与孔板前、后的压差ΔP、管道的内径d1、管内流速v、孔板的孔径d、流体密度ρ和动力粘度μ有关。试用π定理导出流量qv的表达式。
(dimΔP =ML-1T-2, dimμ=ML-1T-1)。
解:设qv= f (ΔP, d1, v, d,ρ,μ)
选d, v, ρ为基本变量
上述方程的量纲方程为:
由量纲一致性原则,可求得:
a1=0 a2=1 a3=0 a4=1
b1=1 b2=2 b3=0 b4=1
c1=2 c2=0 c3=1 c4=1
∴
8. 如图所示,由上下两个半球合成的圆球,直径d=2m,球中充满水。当测压管读数H=3m时,不计球的自重,求下列两种情况下螺栓群A-A所受的拉力。(1)上半球固定在支座上;(2)下半球固定在支座上。
解:(1)上半球固定在支座上时
(2)下半球固定在支座上时
9. 新设计的汽车高1.5m,最大行驶速度为108km/h,拟在风洞中进行模型试验。已知风洞试验段的最大风速为45m/s,试求模型的高度。在该风速下测得模型的风阻力为1500N,试求原型在最大行驶速度时的风阻。
解:
根据粘性力相似准则,
又
10. 连续管系中的90º渐缩弯管放在水平面上,管径d1=15 cm,d2=7.5 cm,入口处水平均流速v1=2.5 m/s,静压p1e=6.86×104 Pa(计示压强)。如不计能量损失,试求支撑弯管在其位置所需的水平力。
解:由连续方程:
由能量方程:
X方向动量方程:
Y方向动量方程:
合力为:
11. 小球在不可压缩粘性流体中运动的阻力FD与小球的直径D、等速运动的速度v、流体的密度ρ、动力粘度μ有关,试导出阻力的表达式。
(dimF =MLT-2, dimμ=ML-1T-1)。(15分)
解:设FD = f (D, v, ρ,μ)
选D、v、ρ为基本变量
上述方程的量纲方程为:
由量纲一致性原则,可求得:
a1=1 a2=1
b1=2 b2=1
c1=2 c2=1
∴
12. 如图所示,一封闭容器内盛有油和水,油层厚h1=40 cm,油的密度ρo=850 kg/m3,盛有水银的U形测压管的液面距水面的深度h2=60 cm,水银柱的高度低于油面h=50 cm,水银的密度ρhg= 13600 kg/m3,试求油面上的计示压强(15分)。
解:
13. 额定流量qm=35.69 kg/s的过热蒸汽,压强pe=981 N/cm2,蒸汽的比体积为v=0.03067 m3/kg,经内径为227mm的主蒸汽管道铅垂向下,再经90º弯管转向水平方向流动。如不计能量损失,试求蒸汽作用给弯管的水平力。
解:由连续方程:
得:
选弯管所围成的体积为控制体,对控制体列x方向动量方程:
14. 为测定90º弯头的局部阻力系数,在A、B两断面接测压管,流体由A流至B。已知管径d=50 mm,AB段长度LAB = 0.8 m,流量qv = 15 m3/h,沿程阻力系数λ=0.0285,两测压管中的水柱高度差Δh = 20 mm,求弯头的局部阻力系数ξ。(15分)
解:
对A、B列伯努利方程:
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