西南大学22春《工程力学》基础综合作业一答案参考33

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1、西南大学22春工程力学基础综合作业一答案参考1. 黏性流体总水头线的变化规律是 A沿程下降;B沿程上升;C保持水平;D前三种情况都有可能。黏性流体总水头线的变化规律是A沿程下降;B沿程上升;C保持水平;D前三种情况都有可能。A2. 物体受平面内三个互不平行的力作用而平衡,则三个力的作用线( )。A.必交于一点B.必交于二点C.交于一点、二点、三点都可能D.必交于三点参考答案:A3. 已知:无环量平面势流圆柱(半径为a)绕流的流函数为 求:验证流函数满足拉普拉斯方程。已知:无环量平面势流圆柱(半径为a)绕流的流函数为求:验证流函数满足拉普拉斯方程。拉普拉斯方程的柱坐标形式为 (a) (b) (c

2、) 将(b)式、(c)式代入(a)式,(a)式成立。 4. 某两级气体压缩机进气参数为100kPa、300K,每级压力比为5,绝热效率为0.82,从中间冷却冷却器排出的气体温度是3某两级气体压缩机进气参数为100kPa、300K,每级压力比为5,绝热效率为0.82,从中间冷却冷却器排出的气体温度是330K。若空气的比热容可取定值,计算每级压气机的排气温度和生产1kg压缩空气压气机消耗的功。空气比热容取定值,Rg=287J/(kgK),cp=1004J/(kgK)。由题意,如图所示,状态1:p1=100kPa、T1=300K 状态2:p2=p1=5100kPa=500kPa 状态3:p2=p2=

3、500kPa、T3=330K 状态4:P4=p3=5500kPa=2500kPa = 生产1kg压缩空气压气机耗功 Wc=(h2-h1)+(h4-h3)=cp(T2-T1)+(T4-T3) =1.005kJ/(kgK)(513.57K-300K)+(564.94K-330K) =450.7kJ/kg本题虽然各级压力比相同,但进入高压级气缸的气体温度比进入低压级气缸温度高,所以各级消耗的功不相等。 5. 使0.1MPa、80的液态水达到饱和状态的方法只能是加热,使水的温度上升到0.1MPa的饱和温度。使0.1MPa、80的液态水达到饱和状态的方法只能是加热,使水的温度上升到0.1MPa的饱和温度

4、。饱和温度和饱和压力对应,使水减压,使其达到80对应的饱和压力也可达到饱和状态。6. 圆轴横截面上的扭矩为T,按强度条件算得直径为d,若该截面上的扭矩变为05T,则按强度条件可算得相圆轴横截面上的扭矩为T,按强度条件算得直径为d,若该截面上的扭矩变为05T,则按强度条件可算得相应的直径为05d。( )此题为判断题(对,错)。正确答案:7. 沿总流的伯努利方程中的速度是指_速度。 A有效截面上任意点;B有效截面平均;C有效截面形心处;D有效截沿总流的伯努利方程中的速度是指_速度。A有效截面上任意点;B有效截面平均;C有效截面形心处;D有效截面上最大。B8. 长管作用水头H保持不变,出口由自由出流

5、改为淹没出流后,管路流量 A减小;B不变;C增大;D不一定。长管作用水头H保持不变,出口由自由出流改为淹没出流后,管路流量A减小;B不变;C增大;D不一定。B9. 在结构半面图中,构件代号YTL表示( )。A制梁B檐口梁C雨篷梁D阳台梁在结构半面图中,构件代号YTL表示( )。A制梁B檐口梁C雨篷梁D阳台梁正确答案: D10. 进入汽轮机的蒸汽参数为3MPa、400,体积流量5m3/s,蒸汽在压力600kPa,温度在200时抽出总质量的15%,余下的蒸进入汽轮机的蒸汽参数为3MPa、400,体积流量5m3/s,蒸汽在压力600kPa,温度在200时抽出总质量的15%,余下的蒸汽膨胀到20kPa

6、,干度为0.9时排出汽轮机,速度为120m/s。试确定抽汽的体积流量和排汽管的直径。注意气体(包括水蒸气)体积随压力和温度改变。抽汽体积流量qv=2.656 m3/s,排汽管的直径D=1.77m。11. 库伦土压力理论的基本假定是墙后填土是均匀的无粘性土,滑动破坏面为通过墙踵的( )。参考答案:平面12. 空气流经某圆断面收缩喷管。断面1直径d1=200mm,绝对压强p1=400kN/m2,温度T1=120;断面2直径d2=150mm,绝对压空气流经某圆断面收缩喷管。断面1直径d1=200mm,绝对压强p1=400kN/m2,温度T1=120;断面2直径d2=150mm,绝对压强p2=300k

7、N/m2。求:求Qm 根据状态方程 (1) 由等熵过程方程 (2) 由连续性方程式 (3) 能量方程式() 将式(1)、式(2)、式(3)结果及已知数据代入 解得 v1=128.5m/s 于是,质量流量 $求M1,M2 M1=v1/c1=128.5/397.4=0.323 由于对滞止参数一无所知,也不知任一断面的总能量,断面1尽管热力学状态函数p1、T1已知,1也易求,但与动能有关的流速v1未知,因此无法利用气动函数求解。连续性方程、能量方程和等熵过程方程都是联系两断面间参数的关系式。 13. 扭转圆轴横截面上的切应力方向与该点处半径( )。A、垂直B、平行C、无关D、成45度角扭转圆轴横截面

8、上的切应力方向与该点处半径( )。A、垂直B、平行C、无关D、成45度角参考答案:A14. 弯曲正应力在横截面上沿高度的分布是( )。A.线性、上下边缘大、中性轴为零B.线性、下边缘小、上边缘大C.线性、上下边缘小、中性轴大D.线性、下边缘大、上边缘小参考答案:A15. 一个物体上的作用力系,满足( )条件,就称这种力系称为平面汇交力系。A.作用线都在同一平面内,且汇交于一点B.作用线都在同一平面内,但不交于一点C.作用线在不同一平面内,且汇交于一点D.作用线在不同一平面内,且不交于一点参考答案:A16. 某点的真空压强为65000Pa,当地压强为0.1MPa,该点的绝对压强为 A65000P

9、a;B55000Pa;C35000Pa;D165000Pa。某点的真空压强为65000Pa,当地压强为0.1MPa,该点的绝对压强为A65000Pa;B55000Pa;C35000Pa;D165000Pa。D17. 已知空气温度为0,气流速度为250m/s,气流的滞止声速为 A 250m/s;B 300m/s;C 350m/s;D 400m/s。已知空气温度为0,气流速度为250m/s,气流的滞止声速为A 250m/s;B 300m/s;C 350m/s;D 400m/s。C18. 15时空气和水的运动黏度为空气=14.5510-6m2s,水=1.14110-6m2s,这说明_。 A空气比水的

10、黏性大;B15时空气和水的运动黏度为空气=14.5510-6m2s,水=1.14110-6m2s,这说明_。A空气比水的黏性大;B空气比水的黏性小;C空气与水的黏性接近;D不能直接比较。D19. 试用外界分析法的能量方程及熵方程来推导高乌-史多台拉(Gouy-Stodola)公式 I=T0SP试用外界分析法的能量方程及熵方程来推导高乌-史多台拉(Gouy-Stodola)公式I=T0SP根据损的定义,有 (a) 其中 =(E1-E2)+T0(S2-S1)+Efi-Efe+ (b) 根据孤立系统能量方程 Eisol=E+ETR+EWR+EMR+E0=0 其中 EWR=-WWR=Wu E0=Q0-

11、p0V0=Q0+p0V EWR+E0=Wu+p0V+Q0=W+Q0 E=(E2-E1),ETR=QTR 将上述结论代入孤立系统能量方程,可得出 -W=(E2-E1)+QTR+Efe-Efi+Q0(c) 将式(b)及(c)代入式(a),可得出 =T0S+SMR+SWR+STR+S0=T0SPtot 20. 直接水击是指有压管道末端阀门处的最大水击压强_。 ( )A不受来自上游水库反射波的直接水击是指有压管道末端阀门处的最大水击压强_。 ( )A不受来自上游水库反射波的影响B受来自上游水库反射波的影响C受阀门反射波的影响D不受管道长度的影响正确答案:A21. 点在曲线运动中的法向加速度与速度大小的

12、变化率有关。( )点在曲线运动中的法向加速度与速度大小的变化率有关。( )此题为判断题(对,错)。正确答案:22. 由自于工程实际情况不同,有时需要对湿空气喷入一定的水分,即所谓加湿过程,这种加湿过程可采用如下一些方法:由自于工程实际情况不同,有时需要对湿空气喷入一定的水分,即所谓加湿过程,这种加湿过程可采用如下一些方法:(1)干球温度不变的定干球温度加湿方法;(2)相对湿度不变的定相对湿度加湿方法;(3)绝热条件下的绝热加湿方法。分别按各种调湿过程将湿空气调节为要求的湿空气。已知:t1=12,p1=100kPa,1=25%,d2=510-3kg/kg(干空气),湿空气进入房间的体积流量qV=

13、60m3/min,加湿水温为12。试确定:按定干球温度加湿过程 参见图7-11,由已知的t1=12%,1=25%在图上可以定出调湿前湿空气的状态点1。由t2=t1和d2=510-3kg/kg(干空气)可确定调湿后的湿空气状态点2,则1-2为定干球温度的调湿过程。查得2=55%。 当水喷入湿空气后,湿空气的含湿量增加,干球温度要下降,为保持干球温度不变,则必须同时加入热量。 据稳定流动能量方程 其中,qm,a由下式求得 则 由h-d图上读得 v1=0.821m3/kg(干空气),d1=0.0023kg/kg(干空气) h1=17.7kJ/kg(干空气),h2=25.0kJ/kg(干空气) 另外按12查饱和水蒸气表,饱和水的焓h=50.37kJ/kg 于是 根据质量守恒,加湿后加入的水 qm,w=qm,a(d2-d1) =72.91kg/min(510-3-0.0023)kg/kg(干空气) =0.1969kg/min 故

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