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[主观题]

试述湍流三个不同流区沿程摩阻系数λ的影响因素以及形成不同流区的根本原因。

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第1题
如图所示,一重量为P的鼓轮,外圆直径D=200mm,内圆直径d=180mm,放在倾角α=30°的斜面上,在内圆上绕一绳以大小

等于SP的Q力平行于斜面上拉。已知斜面与鼓轮间的静滑动摩擦系数f=0.5,滚动摩阻系数δ=0.25mm,则此时鼓轮的运动状态为( )。

A.在斜面上处于静止状态;

B.沿斜面作纯滚动;

C.沿斜面作纯滑动;

D.沿斜面又滚又滑。

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第2题
流体沿平壁面流动时,同时发生传质过程。当流速增加致使流动状态由层流变为湍流时,试分析流动边界层厚度的变
化,以及对流动阻力和传质阻力产生的影响。
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第3题
沿程阻力系数λ由密度ρ、动力黏性系数μ绝对粗糙度△、管道直径d、流速v组成的下列表达式不正确的是()。

沿程阻力系数λ由密度ρ、动力黏性系数μ绝对粗糙度△、管道直径d、流速v组成的下列表达式不正确的是()。

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第4题
圆管直径d=200mm,管长L=1000m,输送运动黏性系数v=1.6cm2/s的石油,流量Q=40L/s,沿程水头损失hf=()

圆管直径d=200mm,管长L=1000m,输送运动黏性系数v=1.6cm2/s的石油,流量Q=40L/s,沿程水头损失hf=()。

A.1.65m

B.3.3m

C.33m

D.16.5m

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第5题
圆形风道,直径d=0.8m,风量为36000m3/h,空气的运动黏滞系数v=15.7℃10-6m2.s,风道壁面材料的当量绝
对糙度K=0.1mm,在l=12m长的管段测得沿程阻力Pf=45Pa,用莫迪公式计算风道的沿程阻力系数λ=()。

A.1.3

B.0.13

C.0.013

D.0.0013

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第6题
在图所示平面机构中均质塔轮质量为m,外轮半径R,内轮半径r,对其中心轴C的回转半径ρ。今在塔轮的内圆上缠绕一

条软绳,绳的另一端通过定滑轮B悬挂一质量为m的重物。水平面足够粗糙,塔轮沿水平面纯滚动,设滑轮B和软绳的质量以及滚动摩阻不计,试求物块A的加速度,绳子的拉力和水平面对塔轮的摩擦力。

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第7题
水从甲水箱经乙水箱流入丙水箱,甲丙两水箱水位不变,其水位差值为10m,如图所示,求甲箱至丙箱输送的流量及甲

乙两水箱的水位差。已知水管的沿程阻力系数λ12=0.02,弯头阻力系数ζ1=0.25,进口阻力系数ζ2=0.5,出口阻力系数ζ3=1.0,l1=50m,d1=0.25m,l2=40m,d2=0.2m,水箱中行近流速忽略不计。

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第8题
一列管冷凝器,换热管规格为25mm×2.5mm,其有效长度为3.0m。冷却剂以0.7m/s的流速在管内硫过,其温度由20℃升至5

一列管冷凝器,换热管规格为=25mm×2.5mm,其有效长度为3.0m。冷却剂以0.7m/s的流速在管内硫过,其温度由20℃升至50℃。流量为5000kg/h、温度为75℃的饱和有机蒸气在壳程冷凝为同温度的液体后排出,冷凝潜热为310kJ/kg。已测得蒸气冷凝给热系数为800W/(m2·℃),冷却剂侧的对流给热系数为2500W/(m2·℃),冷却剂侧的污垢热阻可取为5.5×10-4(m2·℃)/W,蒸气侧的污垢热阻和管壁热阻忽略不计。试计算该换热器的传热面积,并确定该换热器中换热管的总根数及管程数。已知冷却剂的比热容为2.5kJ/(kg·℃),密度为860kg/m3

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第9题
一卧式列管冷凝器,换热钢管直径为φ25mm×2mm,管长为3m。17℃的水以0.7m·s-1的流速从管内流过,出口温度为37℃。温

一卧式列管冷凝器,换热钢管直径为φ25mm×2mm,管长为3m。17℃的水以0.7m·s-1的流速从管内流过,出口温度为37℃。温度为72℃烃的饱和蒸气在管外冷凝,流量为1.25kg·s-1,烃蒸气的冷凝潜热为315kJ·kg-1。已知:蒸气冷凝传热膜系数α0=800w·m-2·℃-1,管内侧热阻为外侧热阻的40%,污垢热阻又为管内侧热阻的70%。计算时忽略管壁热阻及热损失,水的比定压热容为4.18kJ·kg-1·℃-1。试求:

(1) 以外表面为基准的换热器每程传热面积;

(2) 换热管的总根数;

(3) 换热器的管程数。

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第10题
某填埋场总面积为5.0hm2,分三个区进行填埋。目前已有两个区填埋完毕,其总面积为A2=3.0hm2,浸出系数C2=0.2。另

某填埋场总面积为5.0hm2,分三个区进行填埋。目前已有两个区填埋完毕,其总面积为A2=3.0hm2,浸出系数C2=0.2。另有一个区正在进行填埋施工,填埋面积为A1=2.0hm2,浸出系数C1=0.6。当地的年平均降水量为3.3mm/d,最大月降水量的日换算值为6.5mm/d。求污水处理设施的处理能力。

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第11题
某12层现浇框架一剪力墙结构,抗震设防烈度8度,丙类建筑,设计地震分组为第一组,Ⅱ类建筑场地,建筑物平、立面如图2-22所示。已知振型分解反应谱法求得的底部剪力为6000kN,需进行弹性动力时程分析补充计算。现有4组实际地震记录加速度时程曲线P1~P4和1组人工模拟加速度时程曲线BP1。各条时程曲线计算所得的结构底部剪力见表2-2。假定实际记录地震波及人工波的平均地震影响系数曲线与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符,试问,进行弹性动力时程分析时,选用下列哪一组地震波(包括人工波)才最为合理?

A.P1;P2;P3

B.P1;P2;RP1

C.P1;P3;BP1

D.P1;P4;RP1

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