判断题自振周期计算是动力计算中的一个重要环节,对于等径和等壁厚的塔器采用解析法;对不等径和不等壁厚的塔器采用折算质量法近似求解。A对B错

判断题
自振周期计算是动力计算中的一个重要环节,对于等径和等壁厚的塔器采用解析法;对不等径和不等壁厚的塔器采用折算质量法近似求解。
A

B


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如果管道计算得出的壁厚小于最小采用壁厚,则应选用()。 A、计算得出的壁厚B、大于最小采用壁厚值的壁厚C、任意壁厚D、最小采用壁厚

对铸铁管径应采用( )标注。 A.公称直径B.公称压力C.公称直径和公称压力D.外径×壁厚

中、高速柴油机的主轴承和连杆大端轴承大多采用______轴瓦,轴承间隙采用______测量。 A.厚壁/塞尺法B.厚壁/压铅法C.厚壁/比较法D.薄壁/比较法

关于结构自振周期近似计算的折算(等效)质量法,下面哪一个说法不正确() A.折算(等效)质量法可近似计算结构基本自振周期B.代替原体系的单质点体系,应与原体系的刚度和约束条件相同C.代替原体系的单质点体系的动能等于原体系的动能乘以动力等效换算系数D.此方法需假设一条第一振型的弹性曲线

工程中求解自振频率和振型的近似方法有()。 A、矩阵迭代法B、能量法C、等效质量法D、顶点位移法

对于无缝钢管或有色金属管路,管径和壁厚应采用“外径×壁厚”标注,如Ф108×4,其中Ф可以省略。此题为判断题(对,错)。

自振周期计算是动力计算中的一个重要环节,对于等径和等壁厚的塔器采用解析法;对不等径和不等壁厚的塔器采用折算质量法近似求解。

储罐、塔器设备壁厚超过3mm不需要设防雷避雷设施。

焊接异径、不等壁厚三通管时,火焰应指向()。A、厚壁、小径一侧B、厚壁、大径一侧C、薄壁、小径一侧D、薄壁、大径一侧

塔盘结构有()式和()式两种,当塔径在800~900mm以下时,建议采用()式塔盘。当塔径在800~900mm以上时,可采用()式塔盘,对于塔径在800~900mm之间的塔盘,上述两类结构均可采用。

对于无缝钢管或有色金属管路,管径和壁厚应采用“外径×壁厚”标注,如Ф108×4,其中Ф可以省略。()A、正确B、错误

按JB/T4710的规定,在计算自振周期时,如加大塔壳和裙座壳的厚度,则该塔的自振周期将变()。

JB/T4710规定,在计算自振周期时,如增加塔壳和裙座的厚度,则塔的自振周期将变()。

变径管的制作应采用压制或钢板卷焊,壁厚不应小于()。A、5mmB、7mmC、法兰壁厚D、管道壁厚

板式塔的塔盘结构,当塔径在800~900mm以下时,采用()塔板,塔径在800~900mm以上时,采用()塔板。

管子管径的标注,无缝钢管和有色金属管均采用()。A、DNB、DgC、内径×壁厚D、外径×壁厚

对于板式塔,在加工气量一定的情况下,采用较大的板间距后能()。A、允许较高的空塔速度,较小的塔径B、允许较低的空塔速度,较小的塔径C、允许较高的空塔速度,较大的塔径D、允许较低的空塔速度,较大的塔径

剑突下四心腔断面图,特别适用于测量()A、右心室室壁的厚径B、右心室腔C、左心室室壁厚径D、右心房壁厚径

文峰塔上大而下小,呈伞状,为国内所罕见。塔的结构:()A、塔高38.65米,塔基周长40米,壁厚2.5米B、塔高35米,塔基周长25米,壁厚2米C、塔高23米,塔基周长20米,壁厚1.5米D、塔高35米,塔基周长36米,壁厚2.2米

对铸铁管管径应采用()标注。A、公称直径B、公称压力C、公称直径和公称压力D、外径×壁厚

单选题变径管的制作应采用压制或钢板卷焊,壁厚不应小于()。A5mmB7mmC法兰壁厚D管道壁厚

单选题对于板式塔,在加工气量一定的情况下,采用较大的板间距后能()。A允许较高的空塔速度,较小的塔径B允许较低的空塔速度,较小的塔径C允许较高的空塔速度,较大的塔径D允许较低的空塔速度,较大的塔径

单选题对于无缝钢管或有色金属管路,管径和壁厚应采用“外径×壁厚”标注,如Ф108×4,其中Ф可以省略。()A正确B错误

填空题在计算自振周期时,如加大塔壳和裙座壳厚度,则塔的自振周期将变()

单选题管子管径的标注,无缝钢管和有色金属管均采用()。ADNBDgC内径×壁厚D外径×壁厚

单选题剑突下四心腔断面图,特别适用于测量()A右心室室壁的厚径B右心室腔C左心室室壁厚径D右心房壁厚径

填空题JB/T4710规定,在计算自振周期时,如增加塔壳和裙座的厚度,则塔的自振周期将变()。