当闸门突然关闭时发生水锤波的时间t在L/c<t≤2L/c时段内,液体运动特征是增速减压顺行波,它的压强变化是趋于恢复原状。

当闸门突然关闭时发生水锤波的时间t在L/c<t≤2L/c时段内,液体运动特征是增速减压顺行波,它的压强变化是趋于恢复原状。


相关考题:

在有压管路中流动的液体由于阀门突然关闭或水泵突然停车,使液体流速突然变化,因动量变化而引起()突然变化,称为水锤。 A.管压B.压强C.流速D.流量

当闸门突然关闭时产生的水锤波现象,在0 A、减速减压进行波B、增速减压顺行波C、增速增压顺行波D、减速增压逆行波

当液体在压力管道流动时,由于某种外界原因,如突然关闭或开启阀门,或者水泵突然停止转动或启动,以及其他一此特殊情况,使液体()突然改变,引起管道中的()产生反复的急剧变化,这种现象称为水锤现象。

产生水锤时,压力管道中液体任一点的流速和压强都随时间而变化。A对B错

当闸门突然关闭,管中流速减小,压强突然升高,这种以压强突然升高为特征的水外向型锤称为直接水锤。

在t1~t1+2L/c时段,上行波下跳意味着可能存在缩径,下跳越严重,缩径也就越严重。

在有压管路中流动的液体由于阀门突然关闭或水泵突然停车,使液体流速突然变化,因动量变化而引起()突然变化,称为水锤。A、管压B、压强C、流速D、流量

已知某水电站的设计导水叶关闭时间为5s,该电站的引水钢管长为56m,若水锤压力波的传播速度为1000m/s,试问在该导叶关闭时间下发生的是直接水锤还是间接水锤?

压力引水管道长L=500米,水锤波速C=950米/秒,当阀门关闭时间不小于1秒就能保证不发生直接水锤

管道阀门突然关闭,管中流速减小,压强增大,阀门断面首先出现()A、增压逆波B、增压顺波C、减压逆波D、减压顺波

在有压管路中流动的液体由于某种外界因素使液体流速突然变化,因动量变化而引起压强突然变化,这种现象就称为水锤。

当阀门突然关闭时发生水锤波的时间t在L/c<t≤2L/c时段内,液体运动特征是增速减压顺行波,它的压强变化是趋于恢复原状。

当阀门突然关闭,管中流速减少,压强突然升高,这种以压强升高为特征的水锤称直接水锤。

发生水锤时,闸门处的水锤压强幅值变化大持续时间强,所以这里所受的危害最大。

发生水锤时闸门处的水锤压强幅值变化大持续时间长所以这里所受的危害最大。

闸门瞬时全部关闭,在第一状态产生的波为()。A、升压逆行波B、降压顺行波C、降压逆行波D、升压顺行波

当压力管道中发生第一相水锤时,为了减小压力管道中的最大水锤压强,可采取的关闭规律最好的是()A、阀门关闭初期较快,阀门关闭终了关闭较慢的分段关闭规律B、阀门关闭初期较慢,阀门关闭终了关闭较快的直线关闭规律C、阀门关闭初期较慢,阀门关闭终了关闭较快的分段关闭规律D、阀门关闭初期,中期和关闭终了均以均匀速度变化的直线关闭规律

当阀门的关闭时间Ts≤2L/a时,则压力水管中全管段均发生直接水击。

当压力水管发生直接水锤时,只有在阀门处产生最大水锤压强的关闭时间应为()。A、Ts=0B、L/aTs2L/aC、Ts2L/aD、Ts=2L/a

水锤波从t=0至t=4L/a完成两个往返传播过程后压力管道内水流恢复到初始状态,t=4L/a称为水锤波的周期,水锤波在管道中传播一个往返的时间t=2L/a称为相,()相为一个周期。

产生水锤时,压力管道中液体任意一点的流速和压强都随时间而变化。

在阀门连续关闭(或开启)过程中,水锤波连续不断地产生,水锤压强不断升高(或降低)

T=2L/C为水锤的相长,阀门关闭时间为Ts,当满足()时发生间接水锤。A、Ts2L/CB、Ts2L/CC、Ts=2L/C

如果水轮机调节时间Ts≤2L/c,则水库反射波回到阀门之前开度变化已经结束,阀门处只受开度变化直接引起的水锤波的影响,称为();如果水轮机调节时间Ts2L/c,则开度变化结束之前水库反射波已经回到阀门处,阀门处的水锤压力由向上游传播的F波和向下游传播的f波相叠加而成,称为()。

当电站突然丢弃负荷时,导叶(阀门)关闭时间Ts愈长,下列说法正确的是()。A、水锤压强小,机组转速大B、水锤压强大,机组转速小C、水锤压强小,机组转速小D、水锤压强大,机组转速大

判断题在有压管路中流动的液体由于某种外界因素使液体流速突然变化,因动量变化而引起压强突然变化,这种现象就称为水锤。A对B错

判断题产生水锤时,压力管道中液体任意一点的流速和压强都随时间而变化。A对B错