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如图6-4-9所示,串联管路水箱出流,流量模数K1=4.467m3/s,k2=2.462m3/s,L1=500m,L2=400m,水位差H=5m。按长管计算,则自由出流流量为()m3/s。
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如图18-4-21所示两水箱由管子相连出水管与相连管长度同为10m管子直径同为50mm沿程阻力系数
1.5
1.0
0.8
1.2
在趣味物理表演会上小明展示了如图8所示的蓄水和放水装置如果原来水箱是空的注水时水箱中的水位高于点时排
水箱自由出流在水箱同一深度开一个直径相同的孔口和管嘴出流下列说法较合理的是
在一定的有效作用水头的限制下,管嘴出流流量比孔口出流流量大
在一定的有效作用水头的限制下,管嘴出流流量比孔口出流流量小
管嘴出流流量肯定比孔口出流流量大
管嘴出流流速没有限制
如图2所示的A.B.C.三个电路哪个是串联电路哪个是并联电路对应如图3所示实物图画出相应的电路图
由不同管径组成的串联管路的流量是不同的管径越小流量也就越小
水箱自由出流在水箱同一深度各开一个孔直径相同的孔口和管嘴出流下列说法较合理的是
在一定的有效作用水头的限制下,管嘴出流流量比孔口出流流量大
在一定的有效作用水头的限制下,管嘴出流流量比孔口出流流量小
管嘴出流流量肯定比孔口出流流量大
管嘴出流流速没有限制
一密封水箱和一开口水箱由孔口相连如图6-30所示密封水箱上压力表读数为49kPa两水位差h=2m孔
7.38
9.03
12.29
11.66
一密封水箱和一开口水箱由孔口相连如图所示密封水箱上的压力不变压力读数为49kPa两水位差h=2m孔
7.38
9.03
12.29
11.66
如图6-4-9所示串联管路水箱出流流量模数K1=4.467m3/sk2=2.462m3/sL1=5
0.2343
0.4686
0.3125
0.1562
闸下出流如图6-34所示平板闸门宽B=2m闸前水深h1=4m闸后水深h2=0.5m出流量Q=8m3/
120kN
69kN
98kN
78kN
如图6-15所示水箱自由出流水已注满水箱Q0>Q则管道出流流动模型可作处理
恒定流
理想流
均匀流
无压流
如图3-399所示等截面梁正确的弯矩图为【2011-12】
对于低阻型管路离心泵的并联流量大于串联所提供的流量但低于串联时所提供的压头
水从A水箱通过直径d=10cm的孔口流入B水箱孔口流量系数为0.62如图6-41所示设A水箱的作用
28.2L/s
36.9L/s
22.1L/s
24.0L/s
水从A水箱通过直径d=10cm的孔口流入B水箱孔口流量系数为0.62如图6-41所示设A水箱的作用水
28.2L/s
36.9L/s
22.1L/s
24.0L/s
水箱恒定自由出流如图18-6-24所示管路由三条直径分别为d1=75mmd2=40mmd3=50m
5.90m/s、11.07m/s
3.94m/s、13.83m/s
5.90m/s、13.83m/s
3.94m/s、11.07m/s
如图6-4-10所示水从A水箱通过直径为200mm的孔口流入B水箱流量系数为0.62设上游水面高程
61.59
86.23
105.9
161.1
小明设计了如图6-7所示的蓄水和放水装置如果原来水箱是空的注水时水箱中的水位高于哪点时排水口才有水流
在管路系统里自由出流和淹没出流使用的是同一管路系统下列说法正确的是
两种出流有效作用水头相同的情况下,淹没出流流量比自由出流流量大
两种出流有效作用水头相同的情况下,淹没出流流量比自由出流流量小
两种出流有效作用水头相同的情况下,淹没出流流量等于自由出流流量
以上都不正确
离心泵串联工作的目的是在一定的流量下获得一台泵所不能达到的.适于出口管路背压高或出口扬程需求变动较大
流量
流速
扬程
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如题5-5-19图所示两跨等截面梁受移动荷载P作用截面相同为使梁充分发挥强度尺寸a应为
如图5-5-14所示梁受移动荷载F作用当F移到截面处梁内的压应力最大
如图5-7-1所示矩形截面杆的截面宽度沿杆长不变杆的中段高度为2a左右段高度为3a在图示三角形分布荷载作用下杆的截面m—m和截面n—n分别发生
梁的弯矩图如图5-5-30所示则其相应的剪力图为
对于矩形截面梁下列论述错误的是
如图5-5-8所示悬臂梁AB由两根相同的矩形截面梁胶合成若胶合面全部开裂假设开裂后两杆的弯曲变形相同接触面之间无摩擦力则开裂后梁的最大挠度是原来的
铸铁梁荷载结构及截面尺寸如图5-5-16所示设材料的许可拉应力[στ]=40MPa许可压应力[σc]=160MPa梁的许可荷载[P]为kN
如图5-5-29所示矩形截面最大弯曲剪应力τmax=10MPa则K点的剪应力τk为MPa
已知如图5-5-23所示梁抗弯刚度EI为常数则用叠加法可得跨中点C的挠度为
某塑性材料制成的构件中有如图5-6-10ab所示两种应力状态若σ与τ数值相等用第四强度理论进行比较则有
如图5-5-12所示简支梁中点承受集中力F若分别采用图示面积相等的实心和空心圆截面且空心圆截面的d2/D2=3/5则二者中最大正应力之比σ1max/σ2max为
边长为a的正方形截面梁按两种不同的形式放置如图5-5-25所示在相同弯矩作用下两者最大正应力之比为
如图5-6-14所示单元体分别按第三强度理论及第四强度理论求得的应力为
悬臂梁受载情况如图5-5-5所示在截面C上
按第三强度理论计算等截面直杆弯扭组合变形的强度问题时应采用的强度公式为
已知图5-5-10ab所示二梁的抗弯截面刚度EI相同若二者自由端的挠度相等则P1/P2等于
把一弹性块体放入刚性槽内受均布力q如图5-6-8所示已知块体弹性模量为E泊松比为μ且立方体与刚性槽之间的摩擦力以及刚性槽的变形可以忽略不计则立方体上的应力σ2为
悬臂梁的自由端作用横向力P若各梁的横截面分别如图5-33a~h所示该力P的作用线为各图中的虚线则梁发生平面弯曲的是
承受内压的两端封闭的圆柱状薄壁容器由脆性材料制成因压力过大表面出现裂纹时裂纹的可能方向是
如图5-5-18所示选择图示梁确定积分常数的条件为
当力P直接作用在简支梁AB的中点时梁内的σmax超过许用应力值的30%为了消除过载现象配置了如5-5-21图所示的辅助梁CD试确定此辅助梁的跨度a为m
四种应力状态分别如图5-6-4所示按照第三强度理论其相当应力最大的是
梁在B处作用集中力偶m如图5-5-27所示则支座B的约束反力RB为
在图示4种应力状态中最大切应力值最大的应力状态是
图5-6-1所示等腰直角三角形单元体已知两直角边表示的截面上只有剪应力且等于τ0则底边表示的截而上的正应力σ和剪应力τ分别为
如图5-6-13所示测得梁A点在弹性范围内的纵横方向的线应变εxεy后所能计算出的材料常数有
下列表述中正确的是
求图5-6-6所示平面应力状态的σαεα已知α=45°Eμ分别为材料的弹性模量和泊松比则有
如图5-4-9所示截面对其水平形心轴的惯性矩为
带有中间铰的静定梁受载情况如图5-5-2所示则
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