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[主观题]

如图1—30所示.离心泵将真空锅中20℃的水通过直径为100 mm的管路,送往敞口高位槽,两液面位差10 m.

真空锅上真空表读数为p1=6.0 mmHg,泵进口管上真空表读数p2=294 mmHg。在出口管路上装有一孔板流量计,孔板直径dO=70 mm,孔流系数为CO=0.7,U形管压差计读数R=170 mm(指示液为水银,p1=13 600 kg/m3)。已知管路全部阻力损失为44 J/kg,泵入口管段能量损失与动能之和为5J/kg。当地大气压为0.95×1 05N/m2。求:(1)水在管路中的流速;(2)泵出口处压力表读数p3;(3)若该泵的允许汽蚀余量为(NPSH)r=4.0 m,泵能否正常运转?

如图1—30所示.离心泵将真空锅中20℃的水通过直径为100 mm的管路,送往敞口高位槽,两液面位差

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第1题

用离心泵把20℃的水从贮槽送至水洗塔顶部,槽内水位维持恒定。各部分相对位置如图1-16所示。管路的直径均为φ76m

用离心泵把20℃的水从贮槽送至水洗塔顶部,槽内水位维持恒定。各部分相对位置如图1-16所示。管路的直径均为φ76mm×2.5mm。在操作条件下,泵入口处真空表的读数为24.66×103Pa;水流经吸入管与排出管(不包括喷头)的能量损失

可分别按∑hf,1与∑hf,2=10u2计算,由于管径不变,故式中u为吸入或排出管的流速m/s。排水管与喷头连接处的压强为98.07×103Pa(表压)。试求泵的有效功率。

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第2题

如图1—23所示输送管路将高位槽中液体(ρ=900 kg/m3、μ=30 cP)输送到低位贮槽中,两槽液面垂直距离为

如图1—23所示输送管路将高位槽中液体(ρ=900 kg/m3、μ=30 cP)输送到低位贮槽中,两槽液面垂直距离为1 m,管内径均为d=53 mm。已测得OC段直管长为lOC=20 m,且知此管段上有一个90°弯头(ζ弯=0.75),DE段直管长为lDE=10 m。CD段上有一个球心阀,在C、D处接一倒U形管压差计,U形管上部为空气(与液体密度相比,空气密度可忽略),现测得压差计读数R=20 cm。试求管内流速为多少?

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第3题

如本题附图所示用离心泵将常压水池中20℃的清水由水池送至敞口高位槽中。泵入口真空表和出口压力表
的读数分别为p1=60kPa和p2=220kPa,两测压口之间的垂直距离h0=0.5m。泵吸入管内径为80mm,清水在吸入管中的流动阻力可表达为∑hf=3.0u12(u1为吸入管内水的流速,m/s)。离心泵的安装高度为2.5m。试求泵的轴功率(其效率为68%)。

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第4题

如图3—71所示射流泵,其工作原理是借工作室中管嘴高速射流产生真空,将外部水池中的水吸进工作室,
然后再由射流带进出口管。已知H=2m,h=1m,d1=10cm,d2=7cm,不计水头损失。试求:(1)射流泵提供的流量Q;(2)工作室中3—3断面处的真空度hv3。

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第5题

如图11-3-3所示为直齿圆柱齿轮变速箱,长期工作的齿轮的材料、热处理、载荷系数、齿宽、模数均相同,
不计摩擦损失。已知:z1=20,z2=80,z3=40,z4=60,z5=30,z6=70。主动轴1的转速n1=100/min,从动轴2的转矩T2恒定。试分析哪对齿轮接触疲劳强度最高,哪对最低?

附:直齿圆柱齿轮接触疲劳强度公式

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第6题

如图4—4所示用水泵从蓄水池中抽水,蓄水池中的水由自流管从河中引入。自流管长l1=20m,管径d1=150mm
,吸水管长l2=12m,管径d2=150mm,两管的当量粗糙度均为0.6mm,河流水面与水泵进口断面中点的高差h=2.0m。自流管的莲蓬头进口,自流管出口入池,吸水管的带底阀的莲蓬头进口以及吸水管的缓弯头的局部水头损失系数依次为ξ1=0.2,ξ2=1.0,ξ3=6.0,ξ4=0.3,水泵进口断面处的最大允许真空高度为6.0m水头。求最大的抽水流量。水温为20℃。

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第7题

并联稳压电路如图题10.2.1所示,稳压管DZ的稳定电压VZ=6V,V1=18V,C=1000μF,R=1kΩ,RL=1kΩ。(1)电路中稳压管接

并联稳压电路如图题10.2.1所示,稳压管DZ的稳定电压VZ=6V,V1=18V,C=1000μF,R=1kΩ,RL=1kΩ。(1)电路中稳压管接反或限流电阻R短路,会出现什么现象?(2)求变压器二次电压有效值V2,输出电压VO的值?(3)若稳压管DZ的动态电阻rZ=20Ω,求稳压电路的内阻RO及ΔVO/ΔVI的值;(4)将电容器C断开,试画出vI、vO及电阻R两端电压vR的波形。

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第8题

已知一个标准直齿圆柱齿轮的模数m=5mm,压力角a=20°,齿数z=18.如图5-4所示,设将直径相同的两圆
棒分别放在该轮直径方向相对的齿槽内,圆棒与两侧齿廓正好切于分度圆上,试求:(1)圆棒的半径rp;(2)两圆棒外顶点之间的距离(即棒跨距)1.

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第9题

如图1-1所示,已知αAB=225°16′30″,测得连接角及折角(左角)为:βB=35°20′42″、βC=190°24′54″、βD=17

如图1-1所示,已知αAB=225°16′30″,测得连接角及折角(左角)为:βB=35°20′42″、βC=190°24′54″、βD=170°18′12″。试计算各边的坐标方位角αBC、αCD、αDE各为多少?

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第10题

在区间[1,e]上求一点ε,使得如图30所示的阴影部分的面积为最小.

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第11题

有一离心泵,其特性曲线为H=125-4.0×10-3qv2(qv的单位为m3/h),转速为2 900r/min,如图1-41所示,现

有一离心泵,其特性曲线为H=125-4.0×10-3qv2(qv的单位为m3/h),转速为2 900r/min,如图1-41所示,现拟用该泵将水库中的水送到高度为58.5 m的常压高位水槽,输送管路的管内径均为150 mm.当泵出口阀门全开时,管路总长(包括所有局部阻力当量长度)为900 m。已知水的密度ρ=1000 kg/m3,摩擦系数为0.025。

(1)若该泵的实际安装高度为1.5 m,吸入管总长(包括所有局部阻力当量长度)为60 m求系统流量在80 m3/h时泵入口处的真空度为多少(kPa)? (2)求出口阀全开时管路的特性曲线方程。 (3)求该泵在出口阀门全开时的工作点,若泵的效率为70%.求泵的轴功率。 (4)若用出口阀将流量调至80 m3/h.求由于流量调节损失在阀门上的压头。 (5)若通过降低泵的转速,将流量调至80 m3/h(泵出口阀门全开),求在新的转速下泵的特性曲线方程,并图示说明在泵出口阀门全开的条件下,泵的流量、扬程变化情况。

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