三层供水管路,如图19所示。各管段的阻抗S皆为106s2/m5,层高均为5m。设a点的作用水头为20mH2O,那么流量Q1、Q2、Q3分别为( )。A、4.47L/s,2.41L/s,0.63L/sB、5.17L/s,3.49L/s,1.78L/sC、3.21L/s,1.56L/s,1.18L/sD、2.55L/s,1.04L/s,0.49L/s

三层供水管路,如图19所示。各管段的阻抗S皆为106s2/m5,层高均为5m。设a点的作用水头为20mH2O,那么流量Q1、Q2、Q3分别为( )。

A、4.47L/s,2.41L/s,0.63L/s
B、5.17L/s,3.49L/s,1.78L/s
C、3.21L/s,1.56L/s,1.18L/s
D、2.55L/s,1.04L/s,0.49L/s

参考解析

解析:根据长管串并联管路的特征可以列出如下方程由 方程(1)可得 由方程(2)、(3)可得负值舍去,则将代入式(3)得到Q2=2.41L/s,Q3=0.63L/s。

相关考题:

图4-27(a),(b)分别示出了触发器和逻辑门构成的脉冲分频器电路,CP脉冲如图4-27(c)所示,各触发器的初始状态皆为0.(1)试画出图4-27(a)的Q1、Q2和F的波形.(2)试画出图4-27(b)的Q1、Q2和Y的波形.

试画出图题5-20所示电路中触发器输出Q1、Q2端的波形,CLK的波形如图所示。(设Q初始状态为0)

试画出图题5-19所示电路中触发器输出Q1、Q2端的波形,输入端CLK的波形如图所示。(设Q初始状态为0)

D触发器组成的电路如图a)所示。设Q1、Q2的初始态是0、0,已知CP脉冲波型,Q2的波形是图b)中哪个图形?

由两个主从型JK触发器组成的逻辑电路如图a)所示,设Q1、Q2的初始态是0、0, 已知输入信号A和脉冲信号CP的波形,如图b)所示,当第二个CP脉冲作用后,Q1、Q2将变为:A. 1、1B. 1、0C. 0、1D.保持0、0不变

串联长管如图所示。通过流量为Q=50L/s,管道阻抗分别为S1=902.9s2/m5,S2=4185s2/m5,则水头H为:A.15.64 mB. 13. 53mC. 12. 72mD. 14. 71m

在满足正常工作条件下的圆柱形外管嘴出流流量为Q1,与相同直径、相同作用水头的圆形孔口出流流量Q2相比较,两者关系为:A. Q12 B. Q1>Q2 C. Q1=Q2 D. Q1=1.5Q2

某并联长管如图所示,已知分流点前干管流量Q=100L/s,并联管阻抗分别为S1=2092s2/m5,S2=8370s2/m5,则并联管之一的流量Q1为:A. 33. 35L/sB. 66. 7L/sC. 42. 7L/sD. 77. 25L/s

如图所示,长管并联管段1、2,两管段直径相等d1=d2,沿程阻力系数相等,长度l1=2l2。两管段的流量比Q1/Q2为:A. 0. 71 B. 0. 50 C. 1. 41 D. 2. 00

某并联长管如图所示,已知分流点前干管流量Q=100L/s,并联管阻抗分别为S1=2092s2/m5,S2=8370s2/m5,则并联管之一的流量Q1为:A. 33. 35L/s B. 66. 7L/s C. 42. 7L/s D. 77. 25L/s

串联长管如图所示。通过流量为Q=50L/s,管道阻抗分别为S1=902.9s2/m5,S2=4185s2/m5,则水头H为:A.15.64 m B. 13. 53m C. 12. 72m D. 14. 71m

—冰块先后经历了以下三个过程:①一5°C的冰到0°C的冰,吸收热量Q1;②0°C的冰变为 5°C的水,吸收热量Q2;③5°C的水到10°C的水,吸收热量Q3。已知冰和水的比热容分别为C冰、C水、,且C冰 C水,在整个过程中总质量保持不变,则下列关系式正确的是( )。A. Q1 Q2 Q3 B. Q1 Q2 Q3C. Q1 Q3 Q2 D. Q1 Q2=Q3

某两层楼的供暖立管,管段1/2的直径均为20mm,∑ε均为20,λ=0.02,l1=20m,l2=10m,干管流量Q=1.5×10-3m3/s,则Q1、Q2分别为(  )。

如图所示,若增加一并联管道(如虚线所示,忽略增加三通所造成的局部阻力),则会出现(  )。A. Q1增大,Q2减小B. Q1增大,Q2增大C. Q1减小,Q2减小D. Q1减小,Q2增大

图示输水管道系统,由a处用四条并联管道供水至b处。已知各管段的管长l1=200m,l2=400m,l3=350m,l4=300m,比阻S1=1.07s2/m6,S2=S3=0.47s2/m6,S4=2.83s2/m6。若总流量为Q=400L/s,各管道的流量为( )。 A.Q1=123L/s,Q2=189L/s,Q3=23L/s,Q4=65L/sB.Q1-108L/s,Q2=121L/s,Q3=54L/s,Q4=117L/sC.Q1=108L/s,Q2=115L/s,Q3=123L/s,Q4=54L/sD.Q1=54L/s,Q2=156L/s,Q3=98L/s,Q4=92L/s

两孔口形状、尺寸相同,一个是自由出流,出流量为Q1;另一个是淹没出流,出 流量为Q2,两者作用水头相同则Q1、Q2的关系为( )。A.Q1>Q2 B. Q1=Q2 C. Q12 D. 不确定

如图6-30所示,管路系统,各段管路阻抗分别是S、2S,其总流量是( )。

有三条矩形渠道,其A、n和i均相同,但b和h各不相同,已知b1=4m,h1=1.5m,b2=2m,h2=3m,b3=3.0m,h3=2.0m,比较这三条渠道流量的大小(  )。 A. Q1>Q2>Q3 B. Q1<Q2<Q3 C. Q1>Q2=Q3 D. Q1=Q3>Q2

如图所示,阀门K全开时各管段流量为Q1、Q2、Q3。现关小阀门K,其他条件不变流量变化为( )。A Q1、Q2、Q3都减小B Q1减小、Q2不变、Q3减小C Q1减小、Q2增加、Q3减小D Q1不变、Q2增加、Q3减小

两水池水面高差H=25m,用直径d1=d2=300mm,长l1=400m,l2=l3=300m,直径d3=400mm,沿程阻力系数0. 03的管段连接,如图所示。不计局部水头损失,各管段流量应为多少?A. Q1=238L/s,Q2= 78L/s,Q3= 160L/sB. Q1=230L/s,Q2=75L/s,Q3= 154L/sC. Q1=228L/s,Q2=114L/s,Q3= 114L/sD.以上都不正确

如图所示,阀门K全开时各管段流量分别为Q1、Q2、Q3,若关小阀门K,其他条件不变,流量变化为:A. Q1、Q2、Q3都变小B. Q1、Q2不变,Q3变小C. Q1不变,Q2变大、Q3变小D. Q1变小,Q2变大、Q3变小

已知水泵供水系统的设计净扬程Hst=13m,设计流量Q=360L/s,吸水管路总的阻抗S1=7.02S2/m5,压水管道总的阻抗S2=17.98S2/m5,求水泵的扬程H。

串联管道的特点为:各管段的流量相等,满足()方程。管道中的总水头损式等于各分段管路水头损失之和,满足()原理。

已知三通管来流流量Q1=140L/s,两支管的直径d2=150mm和d3=200mm,且两管断面平均流速相等(v2=v3),则两支管流量()。A、Q2=40L/s,Q3=100L/sB、Q2=50.3Us,Q3=89.7L/sC、Q2=60L/s,Q3=80L/sD、Q2=Q3=70L/s

串联管路各管段的水头损失()。A、相等B、逐渐减小C、之和等于管路流速水头D、之和等于管路的总作用水头

对于三层圆筒壁的稳定热传导而言,若Q1,Q2,Q3为从内向外各层的导热量,则它们之间的关系为    ()。 A、Q1>Q2>Q3B、Q3>Q1>Q2C、Q1=Q2=Q3D、无法比较

问答题已知水泵供水系统的设计净扬程Hst=13m,设计流量Q=360L/s,吸水管路总的阻抗S1=7.02S2/m5,压水管道总的阻抗S2=17.98S2/m5,求水泵的扬程H。