层流与湍流的本质区别是,层流和湍流的本质区别是( )(化工原理上册陈敏恒第4版教材练习题库——才聪学习网)
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1、化工原理上册陈敏恒第4版教材练习题库——才聪学习网
考研真题精选
一、选择题
1流体在圆形直管中流动时,若流动已进入完全湍流区,则随着流速的增大,下列四种论述中正确的是(U )。[华南理工大学2017年研]
A.摩擦系数减少,阻力损失增大
B.摩擦系数是雷诺数和相对粗糙度的函数,阻力损失与流速的平方成正比
C.摩擦系数减少,阻力损失不变
D.摩擦系数与流速无关,阻力损失与流速的平方成正比
【答案】D查看答案
【解析】当流体进入完全湍流区时,摩擦系数和粗糙程度有关,而随着流速的增大,摩擦系数不变,由阻力损失公式可知,阻力损失只与流速的平方成正比。
2层流与湍流的本质区别是( )。[中南大学2012年研]
A.湍流流速>层流流速
B.流道截面大的为湍流,截面小的为层流
C.层流的雷诺数<湍流的雷诺数
D.层流无径向脉动,而湍流有径向脉动
【答案】D查看答案
【解析】流体做层流流动时,其质点做有规则的平行运动,各质点互不碰撞,互不混合。流体做湍流流动时,其质点做不规则的杂乱运动并相互碰撞,产生大大小小的漩涡,即湍流向前运动的同时,还有径向脉动。
3一台正在工作的往复泵,关于其流量表述正确的是( )。[浙江大学2014年研]
A.实际流量与出口阀的开度有关
B.实际流量与活塞的行程(移动距离)无关
C.实际流量与电机转速无关
D.实际流量与泵的扬程在一定范围内有关
【答案】C查看答案
【解析】往复泵的流量(排液能力)只与泵的几何尺寸和活塞的往复次数有关,而与泵的压头及管路情况无关,即无论在什么压头下工作,只要往复一次,泵就排出一定体积的液体,所以往复泵是一种典型的容积式泵。
4离心泵的调节阀关小时,( )。[华南理工大学2017年研]
A.吸入管路的阻力损失不变
B.泵出口压力减少
C.泵入口处真空度减小
D.泵工作点的扬程减小
【答案】C查看答案
【解析】离心泵的调节阀一般位于出口管路,调节阀关小时管路流量减小,入口阻力减小,出口阻力损失增大,由伯努利方程可知流量减小,则泵入口真空度减小、泵出口的压力增大,由泵的特性曲线可知,泵的工作点的扬程增大。
5推导液体流过滤饼(固定床)的过滤基本方程式的基本假设是:液体在多孔介质中流型属( ),依据的公式是( )公式。[南京理工大学2010年研]
A.层流,欧根
B.湍流,欧根
C.层流,迪士尼
D.湍流,迪士尼
【答案】C查看答案
【解析】滤液通过滤饼层流动的特点:①滤液穿过滤饼中不规则的孔道;②滤液在孔道中的大部分流动为层流;③过滤属非定态操作。
依据的是柯士尼(康采尼,音译过来的)公式
6悬浮液的温度增加过滤速率将( ),悬浮液固体含量增加,过滤速率降( )。[华南理工大学2017年研]
A.不确定
B.不变
C.增加
D.减少
【答案】C;D查看答案
【解析】由于一般情况下:随温度升高气体的黏度增大,液体黏度减小。因此悬浮液的温度增加时液体的黏度会减小,过滤速率增加;当悬浮液中固体含量增加时,比阻增大,过滤速率减小。
7自由沉降表示的意义( )。[中山大学2017年研]
A.颗粒在沉降过程中受到的流体阻力可以忽略不计
B.颗粒开始降落的速度为零,没有一个附加初始速度
C.颗粒在降落过程中只受到重力作用,没有离心力的作用
D.颗粒间不发生碰撞或接触的情况下的沉降过程
【答案】D查看答案
【解析】单一颗粒在黏性流体中不受其他颗粒干扰的沉降称为自由沉降,因此自由沉降表示颗粒间不发生接触或碰撞的情况下的沉降过程。
8为提高旋风分离器的效率,当气体处理量较大时,应采用( )。[中山大学2018年研]
A.几个小直径的分离器并联
B.大直径的分离器
C.几个小直径的分离器串联
D.更大风机
【答案】A查看答案
【解析】面对分离含尘气体的具体任务,按照规定的允许压力降,可同时选出几种不同的型号。若选用直径小的分离器,效率较高,但是可能需要数台并联才能满足生产能力的要求;反之,若选直径大的,则台数可以减少,但是效率要低一些。
9理论上,降尘室的生产能力只与( )有关。[华南理工大学2017年研]
A.降尘室的底面积和颗粒沉降速度
B.降尘室的宽度和颗粒沉降速度
C.降尘室的高度和颗粒沉降速度
D.降尘室的底面积和气体水平流动速度
2、层流与湍流的本质区别是
层流与湍流的本质区别是的答案是:层流和湍流的本质区别在于前者的流体质点之间没有径向脉动;而后者存在径向脉动,湍流程度越大,径向脉动也越大。层流是流体流动时,如果流体质点的轨迹是有规则的光滑曲线,没有这种性质的流动则为湍流。层流流体在管内流动时,其质点沿着与管轴平行的方向作平滑直线运动。湍流当流速很小时,流体分层流动,互不混合。
简单来说,层流是指流体中的每一个粒子沿着一条光滑的路径流动。液体中的颗粒不会互相干扰,也不会在层与层之间混合或移动。而湍流是指流体的流动是不规则的。湍流中的颗粒可以在层与层之间来回移动,混合并落入漩涡状的流动模式。
狭窄处是层流,我们叫射流;狭窄即后段出现湍流。
湍流是流体的一种流动状态。当流速很小时,流体分层流动,互不混合,称为层流,也称为稳流或片流;逐渐增加流速,流体的流线开始出现波浪状的摆动,摆动的频率及振幅随流速的增加而增加,此种流况称为过渡流。
当流速增加到很大时,流线不再清楚可辨,流场中有许多小漩涡,层流被破坏,相邻流层间不但有滑动,还有混合。这时的流体作不规则运动,有垂直于流管轴线方向的分速度产生,这种运动称为湍流,又称为乱流、扰流或紊流。
层流和湍流的本质区别在于前者的流体质点之间没有径向脉动;而后者存在径向脉动,湍流程度越大,径向脉动也越大。
层流是流体流动时,如果流体质点的轨迹是有规则的光滑曲线,没有这种性质的流动则为湍流。层流流体在管内流动时,其质点沿着与管轴平行的方向作平滑直线运动。湍流当流速很小时,流体分层流动,互不混合。
另一方面,流速越大,湍流程度也越大,边界层厚度就越薄,传热阻力就越小。究其原因主要是流速增大,流体质点径向运动越厉害,质点间的碰撞越激烈,这样必然导致能量交换越快。
流体的流速、层流与湍流、湍流程度的大小都会对传热有很大的影响。一般来说,增大流速对传热有利,因为流速越大,对流换热系数增大,传递的热量就越多,反之亦然。
层流与湍流可以描述流体的运动,层流是更光滑、更有序的流动;湍流是粗糙和混沌的。 层流在流体内的任何一点都有一个恒定的速度; 湍流是混沌的,形成漩涡和漩涡,类似于白浪急流。
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