NA 103-Mecanica fluidelor si Hidraulica

Care sunt aspectele care deosebesc lichidele de gaze ?
Mobilitatea moleculelor componente, elasticitatea la eforturi de compresiune, compresibilitatea;
Valabilitatea legilor mecanicii fluidelor – atat timp cat miscarea gazelor nu este insotita de variatii mari de volum, existenta suprafeței libere, compresibilitatea;
Ambele opun aceiasi rezistenta la eforturi de compresiune, existenta suprafeței libere, mobilitatea moleculelor;
Existenta suprafetei libere, modul in care umplu recipientele inchise in care sunt introduse, compresibilitatea.
Care sunt proprietatile care diferentiaza modelele de fluid ideal, respectiv real ?
Compresibilitate, vâscozitate; - incompresibil, lipsit de vâscozitate
Compresibilitate, densitate;
Vascozitate, presiune;
Presiune, greutate specifică.
Care este ipoteza lui Newton, în care intervine vâscozitatea dinamică? Cărui tip de fluid îi corespunde aceasta lege ? η = coeficientul dinamic de vâscozitate τ = forța tangențială de frecare
τ = η dv/dy (nenewtonian);
τ = ν dv/dy (newtonian);
τ = ν dv/dy (nenewtonian)
τ = η dv/dy (newtonian);
Cum variaza vâscozitatea fluidelor cu temperatura ?
Lichide: temperatura scade – viscozitatea creste. Gaze: temperatura scade – viscozitatea scade;
Lichide: temperatura creste – viscozitatea creste. Gaze: temperatura scade – viscozitatea scade;
Lichide: temperatura scade – viscozitatea scade. Gaze: temperatura creste – viscozitatea creste;
Lichide: temperatura scade – viscozitatea creste. Gaze: temperatura creste – viscozitatea scade.
De ce si cand se folosesc manometre cu tub inclinat ?
Creste precizia de masurare la valori mici ale presiunii (inaltime h), caci lungimea coloanei este l = h / sin α;
Creste precizia de masurare la valori mici ale presiunii (inaltime h), caci lungimea coloanei este l = h sin α;
Scade precizia de masurare la valori mici ale presiunii (inaltime h), caci lungimea coloanei este l = h / sin α;
Scade precizia de masurare la valori mici ale presiunii (inaltime h), caci lungimea coloanei este l = h sin α.
Cu ce tipuri de debite de fluid se lucrează uzual si când anume se folosește fiecare ?
Volumic (la gaze, cand modificarile de densitate sunt mari) si masic (la lichide, cand modificarile de densitate sunt mici);
Masic (la lichide si la gaze).
Volumic (la lichide si la gaze);
VOLUMIC (la lichide, când modificările de densitate sunt mici) și MASIC (la gaze, când modificările de densitate sunt mari);
De ce se produce lovitura de berbec, in diferite situatii practice ?
Manevrare lenta organe de inchidere si reglaj – modificarea turatiei pompelor – pornirea/oprirea brusca a masinilor hidraulice – aparitie dopuri de condensat;
Manevrare brusca organe de inchidere si reglaj – modificarea turatiei pompelor – pornirea/oprirea lenta a masinilor hidraulice – aparitie dopuri de vapori de apa
Manevrare bruscă organe de închidere si reglaj – modificarea turatiei pompelor – pornirea/oprirea brusca a masinilor hidraulice – aparitie dopuri de vapori de apa;
Manevrare lenta organe de inchidere si reglaj – modificarea turatiei pompelor – pornirea/oprirea brusca a masinilor hidraulice – aparitie dopuri de condensat.
Care sunt factorii specifici care influenteaza severitatea loviturii de berbec indusa prin condensare ?
Temperatura aburului, gradul de racire al condensatului, prezenta gazelor necondensabile in zona depresurizata, dimensiunea bulei de abur inchisa in condensat;
Presiunea aburului, gradul de racire al condensatului, absenta gazelor necondensabile in zona depresurizata, dimensiunea bulei de abur inchisa in condensat;
Presiunea aburului, gradul de racire al condensatului, prezenta gazelor necondensabile in zona depresurizata, dimensiunea bulei de abur închisa in condensat.
Presiunea aburului, gradul de incalzire al condensatului, prezenta gazelor necondensabile in zona depresurizata, dimensiunea bulei de abur inchisa in condensat;
Care sunt mijloacele practice de diminuare a loviturii de berbec in sistemele cu abur ?
Separatoare de picaturi in amonte de ventile – pentru a evita acumularea de condensat la inchiderea vanelor, drenaje gravitationale ale oalelor de condens.
Separatoare de picaturi in amonte de ventile – pentru a evita acumularea de condensat la deschiderea vanelor, drenaje gravitationale ale oalelor de condens;
Separatoare de picaturi in aval de ventile – pentru a evita acumularea de condensat la inchiderea vanelor, drenaje gravitationale ale oalelor de condens;
Separatoare de picaturi in aval de ventile – pentru a evita acumularea de condensat la deschiderea vanelor, drenaje gravitationale ale oalelor de condens;
Ce parametru fizic conditioneaza aparitia fenomenului de cavitatie si de cine depinde acesta ?
Presiunea de vaporizare, care nu depinde de temperatura;
Presiunea de contact, care depinde de temperatura;
Temperatura de vaporizare, care depinde de presiune
Presiunea de vaporizare, care depinde de temperatura;
Care este semnificatia practica a NPSH – ului
Sarcina neta absoluta – energia cinetica si de pozitie disponibila (relativa la energia de vaporizare) la aspiratie;
Sarcina neta relativa – energia cinetica si de presiune disponibila (relativa la energia de vaporizare) la aspiratie;
Sarcina neta absoluta – energia cinetica si de presiune disponibila (relativa la energia de vaporizare) la aspirație.
Sarcina neta absoluta – energia de pozitie si de presiune disponibila (relativa la energia de vaporizare) la aspiratie;
Precizati conditia de functionare necavitationala a unei pompe !
NPSHnecesar – NPSHdisponibil > 0,5 m;
NPSHdisponibil – NPSHnecesar > 0,5 m;
NPSHdisponibil – NPSHnecesar > 0,1 m
NPSHnecesar – NPSHdisponibil > 0,1 m.
De cine depinde viteza de propagare a sunetului in apa ?
De modulul de elasticitate si de tensiunea superficiala;
De modulul de elasticitate si de presiune.
De modulul de elasticitate si de densitate
De modulul de elasticitate si de viscozitate;
Sa se caracterizeze miscarea turbulenta d.p.d.v. energetic !
Pierderea de energie este mult mai mica decat in regim laminar;
Pierderea de energie este mult mai mare decat in regim laminar;
Pierderea de energie este neglijabila;
Pierderea de energie este aproximativ egala cu cea din regim laminar.
Să se scrie relația de legătură dintre vâscozitatea cinematică și cea dinamică și unitățile de măsura ale celor două mărimi
Coeficientul cinematic de vâscozitate este v=ñ/ß, având unitatea de măsură in SI m2/s. Unitatea de măsură pentru v în SI poartă denumirea de Poiseuille:
1 Poiseuille = 1 Ns/m Patrat =1kg/ ms
Să se definească linia de curent
Linia de curent la momentul t este tangenta în fiecare punct la vectorul viteză.
Linia de curent la momentul t este cotangenta în fiecare punct la vectorul viteză.
Linia de curent la momentul t este tangenta în fiecare punct la vectorul acceleratie
Linia de curent la momentul t este cotangenta în fiecare punct la vectorul acceleratie
Să se definească traiectoria
Traiectoria unei particule fluide este drumul parcurs de aceasta.
Traiectoria unei particule fluide este drumul ce trebuie parcurs de aceasta.
Traiectoria unei particule fluide este drumul parcurs de aceasta in unitatea de timp.
Traiectoria unei particule fluide este drumul parcurs de aceasta intr-o secunda.
Să se definească tubul de curent si sa se reprezinte grafic .
0%
0
Toate liniile de curent care se sprijină pe un contur închis formează un tub de curent
0%
0
Toate particulele care formeaza o traiectorie intr-un tub inchis alcatuiesc tubul de curent
0%
0
 
0%
0
Toate liniile de curent formeaza raza ridraulica
Să se definească secțiunea de curgere transversală
Suprafața perpendiculară pe toate liniile de curent din tubul de curent se numește secțiune transversală de curgere
Suprafața perpendiculară pe jumatate din liniile de curent din tubul de curent se numește secțiune transversală de curgere
Suprafața paralelă pe liniile de curent din tubul de curent se numește secțiune transversală de curgere
Suprafața paralelă pe jumatate din liniile de curent din tubul de curent se numește secțiune transversală de curgere
Să se definească perimetrul udat
Perimetrul udat Pu este portiunea din suprafata sectiunii de curgere aflata in contact cu un contur rigid.
Perimetrul udat Pu este delimitat de punctele de curgere aflate in contact cu un contur rigid.
Perimetrul udat Pu este portiunea din perimetrul sectiunii de curgere aflata in contact cu un contur rigid.
Perimetrul udat Pu este portiunea din perimetrul sectiunii de curgere care nu e in contact cu un contur elastic.
Să se definească raza hidraulică si sa se scrie relația de calcul
Raza hidraulică este produsul dintre aria de curgere A și perimetrul udat
Raza hidraulică este raportul dintre aria de curgere A și perimetrul udat
R=A/P
R=A*P
Să se definească presiunea statică și să se scrie relația de calcul
Presiunea statică este raportul dintre mărimea forței ce apasă normal pe o suprafață și mărimea ariei suprafeței respective:
Presiunea statică este produsul dintre mărimea forței ce apasă normal pe o suprafață și mărimea ariei suprafeței respective:
P=Fn/A
P=Fn*A
Să se definească presiunea absolută
Presiunea absolută este presiunea față de nivelul de referință absolut. Presiunea absolută este întotdeauna pozitivă.
Presiunea absoluta(manometrică) este presiunea măsurată în raport cu presiunea atmosferică. Ea poate avea valoare pozitivă sau negativă.
Să se definească presiunea relativă
Presiunea relativă (manometrică) este presiunea măsurată în raport cu presiunea atmosferică. Ea poate avea valoare pozitivă sau negativă
Presiunea relativă este presiunea față de nivelul de referință absolut. Presiunea absolută este întotdeauna pozitivă.
Să se clasifice tipurile de mișcări ale fluidelor, după criteriul variației parametrilor mișcării
Mișcări permanente - staționare sunt mișcările la care parametrii nu variaza in timp, in raport cu un sistem de referinta inertial;
Mișcări nepermanente -staționare sunt mișcările la care parametrii nu variaza in timp, in raport cu un sistem de referinta inertial;
Mișcări nepermanente - nestaționare sunt mișcările caracterizate prin variația in timp a mărimilor care descriu mișcarea
Mișcări permanente -- nestaționare sunt mișcările caracterizate prin variația in timp a mărimilor care descriu mișcarea
Să se definească tipurile de pierderi de presiune la curgerea fluidelor reale prin sisteme hidraulice și să se dea explicații practice privind modul de apariție și de cine depind.
Pierderile de presiune liniare hl - apar datorită frecării cu pereții conductei - sunt dependente de regimul de curgere al fluidului în conducte.
Pierderile de presiune locale hlocale - datorate schimbării direcției liniilor de curent datorate: - introducerii în curentul de fluid a unor obiecte - schimbării de direcție a curentului de fluid prin coturi, ventile, ramificatii ale sistemului de conducte.
Toate aceste cauze ale schimbării direcției curentului de fluid se numesc obstacole hidraulice sau rezistente locale hidraulice.
Să se precizeze expresia de calcul a coeficientului de pierdere hidraulică liniară λ datorită frecării în regim laminar
λ = 64 / Re
λ = 64 * Re
λ = 64 + Re
λ = 64 - Re
Ce este LOVITURA DE BERBEC și cum se manifestă acest fenomen
LOVITURA DE BERBEC este un fenomen caracterizat prin apariția și propagarea sub formă de unde a unor variatii mari de presiune în conductele în care curg lichide, ca rezultat al manevrării organelor de închidere.
Lovitura de berbec se manifestă sub forma unor creșteri sau scăderi mari ale presiunii în vecinătatea organului de închidere și reglaj care a fost acționat, care se propagă sub forma de unde de presiune, cu viteza foarte mare și care depinde de compresibilitatea lichidului și de elasticitatea pereților conductei
Lovitura de berbec nu se manifestă sub forma unor creșteri ci doar scăderi mari ale presiunii în vecinătatea organului de închidere și reglaj care a fost acționat, care se propagă sub forma de unde de presiune, cu viteza foarte mare și care depinde de compresibilitatea lichidului și de elasticitatea pereților conductei
LOVITURA DE BERBEC este un fenomen caracterizat prin apariția unor variatii mari de presiune în conductele în care curg lichide, ca rezultat al manevrării organelor de reglare
Alegeti cauzele principale care determină apariția CAVITATIEI în sistemele de transport ale lichidelor
înălțime geometrică de aspirație prea mare
Scăderea presiunii atmosferice la altitudini mari
Aspirația lichidului din rezervoare aflate sub regim de depresiune
Cresterea temperaturii lichidului pompat,
Creșterea vâscozității lichidului pompat,
Rezistența hidraulică mare a conductei de aspirație
Să se indice simptomele din exterior , care însoțesc fenomenul de CAVITATIE
Funcționare defectuoasa a pompei
Zgomote puternice si vibrații caracteristice
Debit pulsatoriu
Creșteri bruște ale puterii absorbite de pompă
Să se indice simptomele, din interiorul pompei, care însoțesc fenomenul de CAVITATIE
Suprafețele pompei sunt supuse unor solicitări puternice,datorita socurilor de presiune
Se creează deformații ale materialului, desprinderi de particule, fisuri
Materialul pompei este supus unei coroziuni intense datorită aerului dizolvat in lichid.
Rezistența hidraulică mare a conductei de aspirație
Să se indice metodele de evitare a apariției fenomenului de CAVITAȚIE
Poziționarea pompelor în instalație trebuie făcută ținând seama de inegalitățile de mai jos, în scopul evitării apariției cavitației.
Zasp,Max > 0 - pompa se poate monta deasupra nivelului lichidului din rezervor
Zasp,Max = 0 - pompa se poate monta deasupra nivelului lichidului din rezervor
Zasp,Max < 0 - pompa se poate monta sub nivelul lichidului din rezervor
{"name":"NA 103-Mecanica fluidelor si Hidraulica", "url":"https://www.quiz-maker.com/QPREVIEW","txt":"Care sunt aspectele care deosebesc lichidele de gaze ?, Care sunt proprietatile care diferentiaza modelele de fluid ideal, respectiv real ?, Care este ipoteza lui Newton, în care intervine vâscozitatea dinamică? Cărui tip de fluid îi corespunde aceasta lege ? η = coeficientul dinamic de vâscozitate τ = forța tangențială de frecare","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker