连续性方程是能量守恒定律在流体力学中的一种表达形式
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液压传动技术试卷1一、填空题:(本题共10小题,每空1分,共15分)1、液压传动是借助液体的进行能量传递和控制的一种传动形式。
2、液压传动系统的压力主要取决于,执行元件的速度取决于进入它的液体的。
3、液体在等直径管道中流动时产生的损失,称之为损失,流经管道弯头、接头及阀口等处时,产生的损失称之为压力损失。
4、实际液体的伯努利方程式是___________________________ 。
5、在液压系统中,产生气蚀现象的根本原因是。
6、压力继电器是将信号转换为信号的一种转换元件。
7、液压控制阀按其作用的不同可分为三大类,分别是:、、。
8、溢流阀常用在定量泵节流调速液压系统中作定压阀使用,此时,溢流阀的阀口是常(开/闭)。
9、对于伸缩式液压缸,若负载、供油量不变,当液压缸回缩时,速度逐级。
(增大/减小/不变)10、对于唇形密封圈在安装时候,应该将唇边对着压力(高/低)的一侧。
二、选择题:(本题共8小题,每题2分,共16分)1、液体在流动中有两种流态:即层流和紊流。
若知某流体的流态为层流,则它此态下的雷诺数与它的临界雷诺数的关系为:()A、<B、>C、=D、≠2、下列属于压力控制阀的是:()A、调速阀B、直动式溢流阀C、三位四通阀D、单向节流阀3、单作用叶片泵,主轴转一圈能完成次吸排液,能作为泵使用,且其叶片倾角为倾。
A、1,变,前B、1,定,后C、1,变,后D、2,变,前E、2,变,后,F,1,定,前4、三位阀的机能是指阀芯处于中位时,阀的各油口的通断情况。
中间位置的工作机能不同就有不同的用途,以下几种机能中,能实现差动连接的是()A、M型机能B、O型机能C、Y型机能D、P型机能5、图1所示回路中,各阀的调整压力见图示,则回路能实现级调压。
A、1B、2C、3D、46、在调速阀旁油路节流调速回路中,调速阀的节流开口一定,当负载从F1降到F2时,若考虑泵内泄漏变化因素时液压缸的运动速度v的状态是()。
连续性方程是能量守恒定律在流体力学中的一种表达形式在科学界,连续性方程是一种表达形式,来说明能量守恒定律在流体力学中的重要作用。
连续性方程是一种比较简单的定律,它表明,在流动中参与运动的各方面之间是连续的,而运动本身就是一种能量守恒的过程。
首先,本文将探讨一下连续性方程,以及它如何在流体力学中实现能量守恒定律的重要性。
连续性方程由英国物理学家费曼所提出,它是一个比较简单的方程,它表明在流体中,物质的流量是等于其经过任意小体积的流量,也就是说,物质的流速是在不同的地方保持不变的。
这意味着,当流动的物质经过任何一个体积,它在这一体积内的数量是不会发生改变的。
这个方程可以被描述为:V=0其中,V表示流速,而表示积分操作。
通过积分,它可以推导出一些很有价值的物理定律,例如,物质的流速缓慢的时候就会出现能量的守恒。
能量守恒定律对流体力学的重要性在于,它可以帮助我们更好地理解流体中物质的运动。
它可以帮助我们掌握如何控制流体中流量的平衡,使得流体可以有效地在物理状态下运行,而不会受到外界环境的影响。
所以,连续性方程可以支持能量守恒定律,帮助我们更好地理解流体力学中物质的运动情况,以及它们与外界环境的相互作用。
此外,还有一些其他的定律也支持能量守恒定律,例如,流动的物质的内部能量是不变的,除非受到外力的影响。
这种定律也是用连续性方程来证明的,即物质的流速不变的前提下,内力变化的一定比例是不变的。
这就是说,流体中存在的物质能量在任何情况下都是守恒的。
因此,连续性方程是能量守恒定律在流体力学中的一种表达形式。
这一定律表明,在流动中参与运动的不同物质之间是相连的,即物质在流动过程中会保持不变,也就是说它们在流动时会保持能量不变。
此外,还有一些其他的物理定律也支持这一点,例如内能的守恒定律,都是通过连续性方程来证明的。
因此,连续性方程对于掌握流体力学的重要性是不言而喻的,从而支持能量守恒定律在流体力学中的重要性。
总之,连续性方程是一种比较简单的,但是又非常重要的物理定律,它可以帮助我们更好地理解流体力学中物质的运动情况。
一.填空题:1.液压油的主要物理性质有(密度)、(闪火点)、(粘度)、(可压缩性),液压油选择时,最主要考虑的是油液的(粘度)。
2.液体受压力作用而发生的性质称为液体的可压缩性,当液压油中混有空气时,其抗压缩能力将(降低)。
3.液压油的常见粘性指标有(运动)粘度、(动力)粘度、和(相对)粘度,其中表示液压油牌号的是(运动)粘度,其单位是(厘斯)。
4.我国油液牌号以( 40℃)时油液的平均(运动)黏度的(cSt)数表示。
5.我国采用的相对粘度是(恩氏粘度),它是用(恩氏粘度计)测量的。
6.油的粘性易受温度影响,温度上升,(粘度)降低,造成(泄漏)、磨损增加、效率降低等问题;温度下降,(粘度)增加,造成(流动)困难及泵转动不易等问题。
7.液压传动对油温变化比较敏感,一般工作温度在(15)~(60)℃范围内比较合适。
8.液压油四个主要的污染根源是(已被污染的新油)、(残留)污染、(侵入性)污染和(内部生成)污染。
9.流体动力学三大方程分别为(连续性方程)、(伯努利方程)和(动量方程)。
10.在研究流动液体时,把假设既(无粘性)又(不可压缩)的液体称为理想流体。
11.绝对压力等于大气压力+(相对压力),真空度等于大气压力-(绝对压力)。
12.根据液流连续性原理,同一管道中各个截面的平均流速与过流断面面积成反比,管子细的地方流速(大),管子粗的地方流速(小)。
13.理想液体的伯努利方程的物理意义为:在管内作稳定流动的理想液体具有(比压能)、(比位能)和(比动能)三种形式的能量,在任意截面上这三种能量都可以(相互转化),但总和为一定值。
14.在横截面不等的管道中,横截面小的部分液体的流速(大),液体的压力(小)。
15.液体的流态分为(层流)和(紊流),判别流态的准则是(雷诺数)。
16.由于流体具有(粘性),液流在管道中流动需要损耗一部分能量,它由(沿程压力)损失和(局部压力)损失两部分组成。
17.孔口流动可分为(薄壁)小孔流动和(细长)小孔流动,其中(细长)小孔流动的流量受(温度)影响明显。
液压复习题1.液压系统中的压力取决于,执行元件的运动速度取决于。
2.液压传动装置由、、、和五部分组成,其中和为能量转换装置。
3.液体在管道中存在两种流动状态,时粘性力起主导作用,时惯性力起主导作用,液体的流动状态可用来判断。
4.由于流体具有,液流在管道中流动需要损耗一部分能量,它由损失和损失两部分组成。
5.通过固定平行平板缝隙的流量与一次方成正比,与的三次方成正比,这说明液压元件内的的大小对其泄漏量的影响非常大。
6.液压传动的工作原理是定律。
即密封容积中的液体既可以传递,又可以传递。
7.我国采用的相对粘度是,它是用测量的。
8.在液压系统中,由于某些原因使液体压力突然急剧上升,形成很高的压力峰值,这种现象称为。
9.液体的粘性是由分子间的相互运动而产生的一种引起的,其大小可用粘度来度量。
温度越高,液体的粘度越;液体所受的压力越大,其粘度越。
10.绝对压力等于大气压力,真空度等于大气压力。
11.液体的绝对粘度与其的比值称为液体的运动粘度。
12以为基准进行度量而得到的压力值叫绝对压力。
13.我国生产的机械油和液压油采用_____o C时的运动粘度(mm2/s)为其标号。
14.在液压传动系统中,为使问题简化,由液体自重所产生的压力常___________,一般认为静止液体内各处的压力是__________________。
15.压力和温度对油液的粘度均有影响,一般来说,压力增大,粘度 ,温度增加,粘度。
16.液体在直管中流动时,产生压力损失;在变直径管、弯管中流动时产生压力损失。
17.绝对压力不足于大气压力的数值称为____________。
18.液压油有三类由_______、 _______ 、_________。
19.液压泵是靠________的变化来进行工作的,所以又称液压泵为________式泵。
20.液压泵按结构特点一般可分为________、________、________三类泵。
21.外啮合齿轮泵位于轮齿逐渐脱开啮合的一侧是________腔,位于轮齿逐渐进入啮合的一侧是________腔。
中国石油大学北京网络学院
液压传动与控制-第三次在线作业
参考答案
1.(
2.5分)液压缸活塞运动速度只取决于输入流量的大小,与压力无关。
正确
错误
我的答案:正确此题得分:2.5分
2.(2.5分)液体流动时,其流量连续性方程是能量守恒定律在流体力学中的一种表达形式。
正确
错误
我的答案:错误此题得分:2.5分
3.(2.5分)理想流体伯努力方程的物理意义是:在管内作稳定流动的理想流体,在任一截面上的压力能、势能和动能可以互相转换,但其总和不变。
正确
错误
我的答案:正确此题得分:2.5分
4.(2.5分)雷诺数是判断层流和紊流的判据。
正确
错误
我的答案:错误此题得分:2.5分
5.(2.5分)薄壁小孔因其通流量与油液的粘度无关,即对油温的变化不敏感,因此,常用作调节流量的节流器。
正确
错误
我的答案:正确此题得分:2.5分
6.(2.5分)流经缝隙的流量随缝隙值的增加而成倍增加。
正确
错误
我的答案:错误此题得分:2.5分。
北交《液压与气压传动》在线作业二一、单选题(共 15 道试题,共 30 分。
)1. 液压传动主要是以液体的()传递动力. 动能. 压力能. 势能. 内能正确答案:2. 通过固定平行平板缝隙的流量与缝隙值的()次方成正比. 二. 一. 三. 四正确答案:3. 双活塞杆液压缸,采用活塞杠固定安装,工作台的移动范围为缸筒有效行程的(). 1倍. 2倍. 3倍. 4倍正确答案:4. 马赫数是表示气流流动的一个重要参数,集中反应了气流的压缩性。
马赫数越大,气流密度变化越大。
当马赫数()时称为声速流动. 大于1. 小于. 等于1. 不一定正确答案:5. 马赫数是表示气流流动的一个重要参数,集中反应了气流的压缩性。
马赫数越大,气流密度变化越大。
当马赫数()时称为超声速流动. 大于1. 小于. 等于1. 不一定正确答案:6. 马赫数是表示气流流动的一个重要参数,集中反应了气流的压缩性。
马赫数越大,气流密度变化越大。
当马赫数()时称为亚声速流动. 大于1. 小于. 等于1. 不一定正确答案:7. 液压泵在转速为950 RPM时的理论流量为160 L/min;在额定压力为295×105 P 同样转速下测得流量为150 L/min。
则泵的输出功率是:. 73750. 74000. 75000. 76000正确答案:8. 流体流动时,由层流变成紊流的条件由临界雷诺数数决定,当雷诺数()临界雷诺数时为层流。
. 小于. 大于. 等于. 不一定正确答案:9. 为了保证齿轮泵的连续地可靠供油,要求其齿轮的啮合系数必须(). 大于1. 小于. 等于1. 不一定正确答案:10. 变量泵是指()可以改变的液压泵. 排量. 功率. 扭矩. 流量正确答案:11. 流体流动时,由层流变成紊流的条件由临界雷诺数数决定,当雷诺数()临界雷诺数为紊流。
. 小于. 大于. 等于. 不一定正确答案:12. 通过小孔的流量对()不敏感,因此薄壁小孔常用作调节流量的节流器使用. 压力. 流速. 温度. 流量正确答案:13. 液流流经薄壁小孔的流量与小孔通流面积的()次方成正比. 一. 二. 三. 四正确答案:14. 液压传动是基于工程流体力学的()原理. 帕斯卡. 能量守恒. 流量守恒. 动量正确答案:15. 外啮合齿轮泵的排量与模数的()成正比. 一次方. 二次方. 三次方. 四次方正确答案:北交《液压与气压传动》在线作业二二、多选题(共 15 道试题,共 45 分。
连续性方程是能量守恒定律在流体力学中的一种表达形式能量守恒定律是物理学中一条至关重要的定律,它认为在一定物理空间内,物质的数量不变,系统的能量总量也不变。
然而,实际上,如果一个系统中有流动物质,那么能量守恒定律就不能完全与实际情况相一致。
这是因为流体可以在空间内转移,从而改变系统内物质的数量。
为了解决这个问题,流体力学中有一种表达形式就是“连续性方程”,也称为“质量守恒定律”,它与能量守恒定律相似,但在实际描述中有一些不同。
连续性方程通俗的说就是描述流体来源和流动过程中物质的守恒,即物质的流出等于物质的流入。
这一方程的推导基于质量守恒的原理,它可以用向量写成:$$frac{partialrho}{partial t}+ablacdotleft(rho {bf u}right)=0$$其中,ρ表示密度,t表示时间,u表示速度向量。
该方程可以用来描述流体动态特性,如流体速度,流体密度,流体压力等。
此外,连续性方程还可以用来推导流体动量守恒方程,这是因为流体动量守恒方程可以由连续性方程和物理守恒定律来推导而来。
例如,流体动量守恒方程可以描述流体受到外力作用的情况,它的数学表达式为:$$rho left(frac{partial {bf u}}{partial t}+{bf u}cdot abla {bf u}right)=-abla p+muabla^2 {bf u}+{bf f}$$其中,p表示压力,μ表示粘度,f表示外力。
该方程描述了流体受到外力作用时,其速度、压力和粘度等物理量的变化,为继而研究流体力学提供了基础。
从上述内容可以看出,连续性方程是能量守恒定律在流体力学中的一种表达形式,它既可以描述物质的守恒,也可以推导出流体动量守恒方程,用于研究流体的动力学特性。
另外,连续性方程的数学描述也很容易理解,它的应用非常广泛,例如气体动力学、热力学、蒸发等领域都有着重要的作用。
因此,连续性方程是物理学和流体力学中一种十分重要的方程,在许多领域都有着广泛的应用。
《流体传动与控制》在线作业中位机能是型的换向阀在中位时可实现系统卸荷。
()A:OB:PC:MD:Y正确选项:C伯努利方程是在流体力学中的表达形式。
A:能量守恒定律B:动量定理C:质量守恒定律D:其他正确选项:A减压阀的出油口被堵住后,减压阀处于()。
A:处于非减压状态B:处于减压状态C:处于何种工作状态由阀入口处压力决定D:阀口关闭状态正确选项:C气体状态变化的()过程中,无内能变化,加入系统的热量全部变成气体所做的功。
A:等容过程B:等压过程C:等温过程D:绝热过程正确选项:C变量轴向柱塞泵排量的改变是通过调整斜盘的大小来实现的。
()A:角度B:方向C:A和B都不是D:A和B都是正确选项:A有两个调整压力分别为5MPa和10MPa的溢流阀并联在液压泵的出口,则泵的出口压力为()。
A:5MPaB:10MPaC:15MPaD:20MPa正确选项:A在负载较大,并有快速和慢速运动行程要求的机械设备液压系统中,可使用以下哪种液压泵?A:齿轮泵B:螺杆泵C:轴向柱塞泵D:限压式变量叶片泵正确选项:C在没有泄漏的情况下,根据泵的几何尺寸计算得到的流量称为()。
A:额定流量B:实际流量C:理论流量D:瞬时流量正确选项:C大流量的液压系统中,主换向阀应采用()换向阀。
A:手动B:电磁C:电液D:均可正确选项:C流量连续性方程是在流体力学中的表达形式。
()A:能量守恒定律B:动量定理C:质量守恒定律D:其他正确选项:C能形成差动连接的液压缸是。
A:单杆液压缸B:双杆液压缸C:柱塞式液压缸D:均可正确选项:A在液压系统中,可作背压阀。
A:溢流阀B:减压阀C:液控顺序阀D:液控单向阀。
连续性方程是能量守恒定律在流体力学中的一种表达形式在流体力学研究中,连续性方程是一种能量守恒定律的表达形式,它可以用来描述物理量在时间和空间上的变化。
连续性方程描述的是流体力学中流体流动过程中,经典物理量连续性的概念,即任意小体系内物质流动量的变化等于外部物质流入量与流出量差值。
因此,连续性方程也可以用来表示能量守恒定律的一种形式,即只有在满足能量守恒的情况下,物质的空间分布才会满足连续性方程。
空间分布的连续性是流体力学中重要概念,只有当满足物质的空间分布的连续性时,才能保证物质流动的一致性,从而保证空气中的湍流和扩散过程的连续性。
在理论上,这种连续性是通过能量守恒定律来实现的,即只有当满足能量守恒定律时,空气中的湍流和扩散过程才能保持空间分布的连续性。
因此,连续性方程是能量守恒定律在流体力学中的一种表达形式。
连续性方程可以用来描述物理量在时间和空间上的变化。
一般来说,连续性方程可以用来描述空气中的密度、压力、流速的变化情况,以及这些物理量之间的相关关系。
其中,密度是表明空气中物质的总量,反映空气的物理性质;压力是使物质在时间和空间上变化的动力;流速反映物质在时间和空间上的流动性质。
连续性方程可以用来描述流体在时间和空间上的运动特性。
从连续性方程的数学表达来看,流体的密度随着压力的变化而变化,流速随着密度的变化而变化。
因此,可以利用连续性方程来描述流体在时间和空间上的湍流、扩散、稳定性等特性。
而在实际应用中,人们也利用连续性方程来研究物理和化学现象,如气团控制、热传导现象等。
因此,连续性方程是能量守恒定律在流体力学中的一种表达形式,可以用来描述物理量在时间和空间上的变化,并可以用来描述流体在时间和空间上的湍流、扩散、稳定性等特性,在实践中也可以利用连续性方程来研究物理和化学现象,从而更好地理解流体力学中物质流动的规律,进而把握流体力学中空气的运动特性,为流体力学的应用提供有效的参考依据。
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国家开放大学电大《液压气动技术(本科)》2019-2020期末试题及答案
一、单选题(每题3分,共30分)
1.流量连续性方程是( )在流体力学中的表达形式。
A.能量守恒定律 B.动量定理
C.质量守恒定律 D.惯性原理
2.齿轮泵的泄漏有多条途径,其中最严重的是( )。
A.轴向间隙 B.径向间隙
C.啮合处 D.卸荷槽
3.已知单杆活塞式液压缸的活塞直径D为活塞杆直径d的2倍,无杆腔通油使其快进。
若采用差动连接,则此时的快进速度等于无杆腔通油快进速度的( )。
A.1倍 B.2倍
C.3倍 D.4倍
4.可输出回转运动的液压缸是( )。
A.摆动缸 B.柱塞缸
C.齿条活塞缸 D.伸缩缸
二、判断题(正确的打√.错误的打×,每题3分,共30分)、
三、计算题(共25分)
四、分析题(15分)
试题答案及评分标准(供参考)。
连续性方程是能量守恒定律在流体力学中的一种表达形式能量守恒定律(EnergyConservationLaw)是一个重要的物理定律,其原理是:总能量是定值,可以在系统内部流动,但不可以消失或者出现。
由于能量守恒定律的存在,在流体力学中有一种被称为“连续性方程”的表达形式,它描述了流体的性质和流动状态。
连续性方程的基本原理是:给定区域内的流体的质量、能量和动量都是保持不变的,因此流体的流动速度和性质随时间和空间变化受到限制。
这种性质称为“连续性”。
换言之,在特定空间和时间尺度内,流体质量、能量和动量的流动速度是恒定的。
理论上,连续性方程可以用来描述流体力学中众多类型的流体种类,例如热流体、冷流体、工艺流体、原子量流体等等。
它可以用来分析水力学、气力学、热力学、动力学中的绕流、湍流和振荡流等态势的发展和利用,为有效的流体控制和处理提供了重要的理论基础。
另外,连续性方程也可以用来描述流体的速度变化,用来研究流动的湍流和涡态等特性。
其中,湍流就是流体动力学中的一种不稳定流动状态,因为涡旋、分层、分支等不均匀性,而涡态则是一种稳定性流动状态,涡旋、分层、分支等不均匀性会导致流体边界处的局部流动状态发生变化。
连续性方程的另一个重要用途就是可以用来描述流体的流动效率。
在实践中,连续性方程可以帮助科学家计算准确的流体流动效率,帮助他们计算流动流体所承受的力学损失,以及在某种流体中,在特定时间和特定空间尺度内,物质的变化和物质流速的变化。
此外,连
续性方程也可以用来研究流体动力学中的涡态现象,比如流体在升腾过程中是如何变化、流体的流动情况是如何受到空气的影响等等。
总之,连续性方程在流体力学的研究中是一种非常重要的表达形式,它可以用来描述流体动力学中的流动状态,涡旋、分层、分支等不均匀性,以及可以用来计算流体流动效率、流速变化和涡态现象等。
此外,连续性方程也由于其受能量守恒定律的支撑,使得它的理论基础更加稳固,从而得到了广泛的应用。