Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Перечень вопросов к экзамену. 1. Основные физические свойства жидкостей и газов




 

1. Основные физические свойства жидкостей и газов.

2. Силы, действующие на жидкость. Гидростатическое давление и его свойства.

3. Абсолютный и относительный покой (равновесие) жидких сред.

4. Дифференциальное уравнение равновесия жидкости.

5. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля.

6. Применение основного уравнения гидростатики к решению практических задач.

7. Давление жидкости на плоские и криволинейные стенки.

8. Эпюры гидростатического давления.

9. Закон Архимеда.

10. Основные понятия гидродинамики. Уравнение неразрывности (сплошности) движения.

11. Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости.

12. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости. Его энергетический и геометрический смысл.

13. Общее уравнение энергии в интегральной и дифференциальной формах.

14. Применение закона импульса и закона момента импульса в гидравлике.

15. Дифференциальные уравнения движения реальной жидкости (уравнения Навье-Стокса).

16. Подобие гидромеханических процессов. Обобщенное критериальное уравнение гидродинамики.

17. Уравнение Бернулли для реальной жидкости. Графическая интерпретация уравнения Бернулли.

18. Практические приложения уравнения Бернулли.

19. Использование уравнения Бернулли для решения задач пожарной практики.

20. Опыт Рейнольдса, критерий Рейнольдса.

21. Режимы движения жидкостей.

22. Турбулентность и ее основные статистические характеристики.

23. Виды гидравлических сопротивлений. Потери напора по длине трубопровода.

24. Местные сопротивления в трубопроводах.

25. Потери напора в пожарных рукавах.

26. Влияние режимов движения жидкости на потери напора. Области трения, методы определения коэффициента внешнего трения.

27. Гидравлический расчет трубопроводов. Классификация трубопроводов и основные расчетные зависимости.

28. Особенности гидравлического расчета газопроводов.

29. Истечение жидкости через отверстия и насадки. Расчет скорости и расхода при истечении. Коэффициенты сжатия струи, скорости и расхода.

30. Типы насадков, особенности истечения жидкостей через насадки различных типов.

31. Истечение жидкости при переменном уровне. Опорожнение резервуаров.

32. Гидравлические струи. Классификация струй, расчет параметров струй.

33. Распыленные струи и способы их получения.

34. Неустановившееся движение жидкости. Гидравлический удар в трубопроводах.

35. Способы уменьшения давления при гидравлическом ударе.

36. Основные методы получения дискретных аналогов.

 

 

Перечень практических вопросов

 

1. Определить плотность неизвестной жидкости по показаниям пьезометра на универсальном лабораторном стенде «Гидростатика».

2. С использованием универсального лабораторного стенда «Гидростатика» определить гидростатическое давление в точках покоящейся жидкости.

3. На установке по исследованию режимов движения жидкости определить верхнюю и нижнюю критические скорости.

4. На установке по исследованию режимов движения жидкости определить, при какой скорости произойдет переход ламинарного движения жидкости в турбулентное.

5. На установке по исследованию режимов движения жидкости определить, при какой скорости произойдет переход в устойчивое турбулентное движение.

6. На установке по исследованию режимов движения жидкости определить значение критерия Рейнольдса, соответствующее переходу ламинарного режима движения в турбулентное.

7. На установке по исследованию режимов движения жидкости определить значение критерия Рейнольдса, соответствующее переходу в устойчивое турбулентное движение.

8. На универсальном лабораторном стенде «Гидродинамика» определить потерю напора в трубопроводе.

9. На универсальном лабораторном стенде «Гидродинамика» определить значение коэффициента местного сопротивления в трубопроводе при внезапном расширении канала.

10. На универсальном лабораторном стенде «Гидродинамика» определить значение коэффициента трения в трубопроводе.

11. На трубопроводе переменного сечения проверить закон сохранения энергии в соответствии с уравнением Бернулли, используя универсальный лабораторный стенд «Гидродинамика».

12. Построить пьезометрическую и напорную линии для потока жидкости по опытным данным, полученным на универсальном лабораторном стенде «Гидродинамика».

13. Показать графическую интерпретацию уравнения Бернулли по опытным данным, полученным на универсальном лабораторном стенде «Гидродинамика».

14. На универсальном лабораторном стенде «Гидродинамика» показать способы экспериментального определения расхода жидкости в трубопроводе.

15. С использованием универсального лабораторного стенда «Гидродинамика» объяснить опыт по исследованию режимов движения жидкостей.

16. С использованием универсального лабораторного стенда «Гидродинамика» объяснить методику экспериментального определения коэффициента трения при движении жидкости по трубопроводу.

17. С использованием универсального лабораторного стенда «Гидродинамика» объяснить методику экспериментального определения коэффициента местного сопротивления.

18. Показать, используя уравнение Бернулли, как определить расход воды по показаниям манометра при испытании внутренних пожарных кранов на водоотдачу с помощью ствола-водомера.

19. Показать, используя уравнение Бернулли, как определить расход воды по показаниям манометра при испытании внутренних пожарных кранов на водоотдачу с помощью трубки Пито.

20.Объяснить, используя уравнение Бернулли, принцип забора воды с помощью гидроэлеватора.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 542; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.