流体机械总复习 老师给的 不传就可惜了
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流体力学复习题
绪论
2.流体的压缩性与热胀性用什么表示? 他们对液体的密度和容重有何影响?
答:流体的压缩性用压缩系数 表示.
流体的热胀性用热胀系数 表示
影响:①流体在压力作用下,体积减小,密度增大,容重增大,由于液体的压缩系数很小,故工程上一般液体视为不可压缩的,但是在瞬间压强变化很大的特殊场合,则必须考虑其压缩性 ②温度升高,流体体积增大,密度减小,容重减小,液体热胀性非常小,一般工程中也不考虑液体的热胀性。但是在热水采暖工程中或其他特殊情况下,需考虑热胀性。
3.当气体远离液相状态时,可以近似看成理想气体,写出理想气体状态方程。当压强与温度改变时,对气体的密度有何影响?
答:(1)理想气体状态方程:
(2)理想气体从一个状态到另一个状态下的压强,温度,密度间的关系为:
①压强不变时,即 则 。气体密度与温度成反比,温度升高密度减小;温度降低,密度增大;但温度降低到液化温度时不成立。②温度不变时,即 则
气体密度与压强成正比关系,压强增加,密度增大。压强达到极限压强后不再适用。
4.什么是流体的粘滞性?它对流体的运动有何影响?动力粘滞系数与运动粘滞系数有何区别于联系?液体与其体的粘滞性随温度的变化相同吗?为什么?
答:(1)在流体内部产生内摩擦力以阻抗流体运动的性质称为流体的粘滞性。(2)粘滞性阻碍了流体的相对运动。(3)①联系: 都是反映流体粘滞性的参数, 表明流体的粘滞性越强。②区别:工程中大多数流体的动力粘滞系数与压力变化无关。但是对气体而言,压力变化,密度变化,故运动粘度随压力变化。(4)①变化不相同。温度升高时,所有液体粘滞性是下降的。而所有其体的粘滞性是上升的。②粘性取决于分子间的引力和分子间的动量交换,液体的粘滞性主要取决于分子间的引力,其体的黏性取决于分子间的动量交换。温度升高,分子间的引力减小而动量交换加剧,故变化规律不相同。
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学习参考 流体传动与控制基础 总复习
复习材料一
一、 填空
1. 在液压传动中__压力_和__流量___是两个最重要的参数,两者的乘积则是___功率____。
2. 液压传动中,液体受到的力相当于机械传动中机械构件所受到的__压应力___,它的大小决定于__外负载___。
3. 液压系统的五大组成_动力元件_、_执行元件_、_控制元件_、_辅助元件_、_工作介质_。
4. 真空度等于0.55×105Pa,其绝对压力为_0.45×105Pa_Pa,相对压力为_-0.55×105_Pa.(设大气压力为1×105Pa) P18
5. 通常把_没有粘性_和_不可压缩_的液体称为理想液体.液体流动时若液体中任何一点的__压力__、__流量_和__密度__都不随时间而变化,这种流动称为稳定流动。
6. 液压辅件包括_油箱___、__过滤器__、__管路__、__蓄能器_和__管接头__.
二、 选择题
1. 液压泵的容积效率是( A ).
A.η=1-ΔQ/QT B.η=ΔQ/QT
C.η=QT/(QT-ΔQ ) D.η=ΔQ/(QT-ΔQ )
2. 一液压系统的回油路上需要安装一背压阀,现有的控制元件是溢流阀、减压阀、
顺序阀和单向阀,可以选做背压阀的元件是( A ).
A. 溢流阀、减压阀和顺序阀 B.溢流阀、顺序阀和单向阀
C. 溢流阀、单向阀和减压阀 D.只有溢流阀
3. 用定量泵和节流阀组成的进、回油路节流调速回路中,若使节流阀起调速作用,在液压系统中必须有( A ).
A.与之并联的溢流阀 B. 与之串并联的溢流阀均可
C.有否溢流阀没关系 D. 与之串联的溢流阀
河北工业大学
机械设计基础
第一章 机械设计概论
复习思考题
1、机械设计的基本要求包括哪些方面?
2、机械设计的一般程序如何?
3、对机械零件设计有哪些一般步骤?
4、对机械零件设计有哪些常用计算准则?
5、对机械零件材料的选择应考虑哪些方面的要求?
习 题
1.何谓机械零件的失效?何谓机械零件的工作能力?
2.机械零件常用的计算准则有哪些?
第二章 机械零件的强度
复习思考题
1、静应力与变应力的区别?静应力与变应力下零件的强度计算有何不同?
2、稳定循环变应力的种类有哪些?画出其应力变化曲线,并分别写出最大应力σmax、最小应力σmin、平均应力σm、应力幅σa与应力循环特性γ的表达式。
3、静应力是否一定由静载荷产生?变应力是否一定由变载荷产生?
4、机械零件疲劳破坏的特征有哪些?机械零件疲劳强度与哪些因素有关?
5、如何由σ-1、σ0和σs三个试验数据作出材料的简化极限应力图?
6、相对于材料,影响机械零件疲劳强度的主要因素有哪些?综合影响因素Kσ的表达式为何?如何作零件的简化极限应力图?
7、应力集中、零件尺寸和表面状态是否对零件的平均应力σm和应力幅均有影响?
8、按Hertz公式,两球体和圆柱体接触时的接触强度与哪些因素有关?
习题
1.某材料的对称循环弯曲疲劳极限1801MPa。取循环基数N0=5×106,m=9,试求循环次数N分别为7000、25000、62000次时的有限寿命弯曲疲劳极限。
2.已知材料的机械性能为σs=260MPa,σ-1=170MPa,ψσ=0.2,试绘制此材料的简化根限应力线图。
3.圆轴轴肩处的尺寸为:D=54mm,d=45mm,r=3mm。如用上题中的材料,设其强度极限B=420MPa,试绘制此零件的简化极限应力线图,零件的βσ=βq=1。
4.如上题中危险剖面上的平均应力σm=20MPa,应力幅σa=30MPa,试分别按①=C,②σm=C,求出该载面的计算安全系数Sca。
百度文库
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让每个人平等地提升自我
1 第二章
流体输送设备
【例2-1】 离心泵特性曲线的测定
附图为测定离心泵特性曲线的实验装置,实验中已测出如下一组数据:
泵进口处真空表读数p1=×104Pa(真空度)
泵出口处压强表读数p2=×105Pa(表压)
泵的流量Q=×10-3m3/s
功率表测得电动机所消耗功率为
吸入管直径d1=80mm
压出管直径d2=60mm
两测压点间垂直距离Z2-Z1=
泵由电动机直接带动,传动效率可视为1,电动机的效率为
实验介质为20℃的清水
试计算在此流量下泵的压头H、轴功率N和效率η。
解:(1)泵的压头 在真空表及压强表所在截面1-1与2-2间列柏努利方程:
HgugpZ22111fHgugpZ22222
式中 Z2-Z1=
p1=-×104Pa(表压)
p2=×105Pa(表压)
u1=m/s49.208.0105.12442321dQ
u2=m/s42.406.0105.12442322dQ
两测压口间的管路很短,其间阻力损失可忽略不计,故
H=+81.9249.242.481.910001067.21055.22245
=
(2)泵的轴功率 功率表测得功率为电动机的输入功率,电动机本身消耗一部分功率,其效率为,于是电动机的输出功率(等于泵的轴功率)为:
N=×=
(3)泵的效率
NgQHNNe100077.581.9100088.29105.123
=63.077.566.3
在实验中,如果改变出口阀门的开度,测出不同流量下的有关数据,计算出相应的H、百度文库
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