流体力学a第1-3次作业

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1、 工程流体力学 A第一次作业四、主观题(共 8 道小题)33. 简述流体的形态特征和力学特征。答: 形态特征:流体随容器而方圆,没有固定的形状。力学特征:流体主要承受压力,静止流体不能承受拉力和剪力。34. 一封闭水箱如图所示,已知金属测压计读数 Pa,金属测压计中心和容器内液面分别比 A 点高 0.5m 和 1.5m,试求液面的绝对压强 和相对压强 。 由 得水箱液面的相对压强绝对压强 或 93.1kPa35. 如图所示为测量容器中 A 点压强的真空计。已知 ,试求 A 点的真空压强 及真空度 。 真空计的测压管中压缩空气内压强变化可忽略不计。由题意 得 A 点真空压强 及真空度 36. 如

2、图所示绕铰链 C 转动的自动开启式矩形平板闸门。已知闸门倾角为 ,宽度为 ,闸门两侧水深分别为 和 ,为避免闸门自动开启,试求转轴 C至闸门下端 B 的距离 x。 为避免闸门自动打开,由理论力学知必有关系式中 故 37. 利用检查井作闭水试验检验管径 的市政排水管道施工质量。已知排水管堵头形心高程为 256.34m,检查井中水面高程为 259.04m,试求堵头所受的静水总压力大小。排水管堵头形心处的相对压强堵头所受的静水总压力 38. 如图所示盛水(重度为 )容器由半径为 R 的两个半球用 N 个螺栓连接而成,已知测压管水位高出球顶 H ,试求每个螺栓所受的拉力 F 。 取上半球为隔离体,由

3、,得式中 为静止液体作用在上半球面上的总压力的铅垂分力,由上半球面的压力体计算得故每个螺栓所受的拉力为 39. 如图所示水流流经等径直角弯管。已知管径 mm,管轴上 A、B 两点高差 400mm,U 形水银差压计读数 =300mm,管流速度 m/s,相对压强 ,试求相对压强 和 A、B 两断面间的机械能损失 。 由差压计原理 得 由伯努利方程考虑到 ,得 A、B 两断面间的机械能损失40. 如图所示,为测流需要,在宽度 m 的平底矩形断面渠道的测流段,将渠底抬高 0.3m。若测得抬高前的水深为 1.8m,抬高后水面降低 0.12m,水头损失 经率定按抬高后流速水头的一半计算,试求渠道流量 。

4、上游水深 ,下游水深 据连续性方程得 (1)取图示基准面(0-0)、过流断面(1-1、2-2)和计算点(过流断面与液面的交点),从 12 列伯努利方程( ) 得 (2)联立(1)、(2)两式,得故渠道流量第二次作业四、主观题(共 5 道小题)19. 为研究某铁路盖板箱涵无压过流的水力特征,拟取线性比尺 进行水工模型实验。已知原型涵洞的宽度 m ,高度 m ,洞内设计水深 m 和设计流速 m/s 。试确定模型的几何尺寸和模型流量。答:(1)由给定线性比尺 计算模型各几何尺寸模型宽 模型高 模型水深 (2)按弗劳德准则确定模型流速及流量流量 流速 由弗劳德准则 ,得流速比尺 ,故20. 已知钢筋混

5、凝土输水管道的水力半径 ,水以均匀流流过 1km 长度上的水头损失,管壁粗糙系数 ,试求管中的流速 和流量 。答:由谢才公式 和曼宁公式 ,得流速流量 21. 水从封闭容器 A 经直径 、长度 的管道流入容器 B。已知容器 A 内水面上的相对压强 ,沿程阻力系数 ;局部阻力系数,进口、阀门 、弯道 、出口 ,试求管路的通过流量 。 答: 取图示基准面(0-0)、过流断面(1-1、2-2)及计算点,从 12 列伯努利方程管路流量 得 22. 一城市排污渠道采用倒虹吸管穿过河流,如图所示。已知污水流量 ,管道沿程阻力系数,管道进口、弯头和出口的局部阻力系数分别为 ,管长 ,上、下游渠道的流速均为

6、。为避免污物在管中沉积,要求管中流速不得小于 ,试确定倒虹吸管的管径 及倒虹吸管两端的水位差 。 答:据题意 得 取标准管径 。管中流速取图示基准面(0-0)、过流断面(1-1、2-2)及计算点(与液面交点),从 12 列伯努利方程考虑到 ,得23. 试按水力最优条件设计一路基排水沟的断面尺寸。设计流量 ,沟底坡度依地形条件采用 ,断面采用边坡系数 的梯形,并用小片石干砌护面(粗糙系数 )。 答: 将 和 代入明渠均匀流基本公式 ,得取渠道断面尺寸 第三次作业一、主观题(共 3 道小题)1. 简述堰流的定义及堰的分类。答: 2. 试设计一跨越矩形过流断面的小桥孔径 。已知河道设计流量(据水文计算得)m3/s,桥前允许壅水水深 m,桥下铺砌允许流速 m/s,桥下游水深m,选定小桥进口形式后知 ,取动能修正系数。答:从 出发进行设计:判别流动状态 因 ,故小桥过流为自由式。 计算孔径 取标准孔径 校核 ,已转为淹没式过流。(可以) 3. 简述渗流系数的确定方法。 答: 验公式法;实验室法;现场抽水试验法。

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