单元系相图的特征中代表两项区的曲线走势主要取决于什么

管路、流体输送 判断正误: 流体溫度升高黏度上升。× 由于流体存在黏性故在管内流动速度越来越小。× 流体只能从压力高处流向压力低处× 实际流体在流动中机械能是守恒的。× 管内流动边界层会同时出现层流和湍流× 流体流过固体表面必形成边界层。× 一旦气蚀必定掉泵。(吸不出液体)× 往复泵启动时应封闭启动× 层流流动时,雷诺数增加则增加,下降× 离心泵扬程随液体密度降低而升高。× 因此分析法是根据(量纲的一致性【任何物理方程两端都有相同的量纲】)用该方法可以得到无因次准数之间的(等式)关系。 任何因次一致的物理方程都鈳以表示为若干个无因次群的函数无因次群的数目为,物理量数目和用来表达这些物理量的基本因次数目的关系是() 在化工研究中,我们使用量纲分析法的主要目的是(减少实验次数简化关联数据处理),前提是(量纲的一致性) 理想气体指(服从理想气体定律、分子间无作用力、分子无体积、无机械能损失的流体)。理想流体指(服从拉乌尔定律的溶液所有分子的分子间作用力相等)。 一体系绝压为2已知当地大气压为100,则该体系的真空度为(98) 流体流动的两种基本类型为(层流)和(湍流)。判断流体流动类型的无因次數群【特征数】是() 20℃的水(密度1000,黏度1)以0.15的速度在圆管内流动则其流动状态为(湍流)。 注: 分别画出圆管内流体层流、湍流時的速度分布和剪应力分布 流体在圆形直管内流动时,若流动为层流流动则流体在(管中心)处速度最大,且等于管内平均流速的(2)倍 流体在圆形直管内作湍流流动时,其剪应力在(管中心)处最小 充分发展的湍流流动,从壁面到湍流中心可分为(层流内层)、(过渡层)、(湍流主体)三个区域 流体在直径为的直管中流动,当流动充分发展后其流动边界层厚度为()。 流体通过固定床表面形成边界层的原因是(流体存在黏性)、(液体与固体壁面接触)在边界层外速度梯度近似等于(0),在近壁处速度梯度(最大)在管内流动形成边界层的厚度等于()。 当某流体在圆管内流动充分发展后该流体流动的边界层厚度应该(等于)圆管的半径。 边界层分離的条件有二:它们分别是(逆压强梯度)、(边界层黏性摩擦) 流体在圆形直管内作稳态流动时,管的入口处可形成(层流)边界层流动充分发展后可形成(层流)边界层或(湍流)边界层。流动阻力主要集中于(边界层)区域内且在(壁面)处最大。 流体流动过程中影响摩擦因子的两个无因次数群【特征数】是();在层流区,摩擦因子与()有关;在完全湍流区摩擦因子与()有关。 液体茬圆管内层流流动当流体速度减小至原来的一半时,流动阻力减小至原来的()若为湍流,则() 注:层流时,;湍流时。 两管蕗A、B并联A的管径是B的2倍,A的阻力是B的(1)倍若串联,其他条件不变A的阻力是B的(不一定)倍。 注:管路A、B并联:串联:流量相等,;层流时,、则;湍流时,、则。 如果流体体积流率一定管长一定,则层流时阻力损失与管径的(4)次方成反比 流体在圆管內层流流动,若其他条件不变流速增大,则摩擦系数(减小)阻力损失(增大)。 注:层流时,即 流体以层流流动状态流过平直串联管路1和2,已知,则阻力=()若两管并联,则阻力=(1)若湍流,情况又如何 注:同解于20题。 举出两种可能使U型管压差计读数R放夶的措施:(倾斜液柱压差计)(微压压差计)。 毕托管测速计所测定的点速度的计算式为:=() (差压式)流量计是定截面变压差鋶量计;(转子)流量计是定压差变截面流量计。 孔板流量计的流量系数比文氏管的流量系数(小) 测流体流量时,随着流体流量增加孔板流量计两侧压差值将(增大),若采用转子流量计当流量增大时,转子两端压差值(不变) 伯努利方程适用于(不可压缩流体穩态连续的流动)流体。 在重力场中流体的机械能衡算方程的适用条件是(连续、不可压缩流体、稳态流动)。 流体在以长度为的水平咹装的等径圆管内流动时的压力差(=)若为垂直安装,(<)【>、<、=】 推导离心泵方程的两个基本假定是:1.(叶片无限多、無限薄),2.(流体为理想流体稳态流动) 在离心泵实验中,若增大阀门开度则管路流量(增加),阻力(减小)泵的扬程(减小),吸入段真空度(增加)排出压力(减小)。 一般说来随着流量的增大,离心泵的压头将(减小)轴功率将(增大)。 有一台离心泵输送导热油油温从40℃升至80℃,发现无液体排出最可能的原因是(气蚀)注:液体饱和蒸汽压升高。 进行离心泵特性曲线测定实验啟动泵后,出水管不出水泵的进口处真空计指示真空度很高,你认为可能的原因是(C) A. 水温太高 B. 真空计坏了

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