.当一段物体放在液体中,其速度大大增加,其压力小于液体的饱和压力时,液体瞬间沸腾,产生带有空腔的气泡的现象称为............ 1. 停滞3.耗散 2. 饱和度4.空化

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咨询记录 · 回答于2023-05-23
.当一段物体放在液体中,其速度大大增加,其压力小于液体的饱和压力时,液体瞬间沸腾,产生带有空腔的气泡的现象称为............ 1. 停滞3.耗散 2. 饱和度4.空化
亲,可以把题目的全文发给我吗,图片也行,这样我才能更好的解答
亲,选择4.空化;当一段物体放在液体中,其速度大大增加,其压力小于液体的饱和压力时,液体瞬间沸腾,产生带有空腔的气泡的现象称为空化。
Write down the Darcy-Weisbach equation. What factors enter into this equation?
亲,第一题选择1、densityThe mass per unit volume of material is called the density.
亲,第二题选择4.cavitation。The phenomenon when a section of a body placed in liquid increases its velocity so much that the pressure there is less than the saturation pressure of the liquid, the liquid instantaneously boils, producing bubbles with cavities is called cavitation.
亲,第三题答案:Yes, that is the correct form of the Darcy-Weisbach equation. The equation is used to calculate the head loss due to friction in a pipe. The factors that enter into this equation are:λ: the Darcy friction factor (dimensionless), which depends on the Reynolds number and the relative roughness of the pipe.l: the length of the pipe (m).d: the diameter of the pipe (m).v: the average velocity of the fluid (m/s).The head loss due to friction (hf​) is calculated by multiplying these factors together.
最后一道题答案给您翻译成中文:是的,这就是Darcy-Weisbach方程的正确形式。该方程用于计算管道中由于摩擦而产生的压力损失。进入该方程的因素有:λ:Darcy摩擦因子(无量纲),取决于雷诺数和管道的相对粗糙度。l:管道长度(米)。d:管道直径(米)。v:流体的平均速度(米/秒)。通过将这些因素相乘来计算由于摩擦而产生的压力损失(hf​)。
使用直径为50m的商业钢管向2000 m的距离输送0.7m3/min的水会产生多少水头损失?另外,如果直径为100毫米,磁头损失会是多少?假设水温为20摄氏度(ρwater=998.2 kg/m3,vwater=1.006×10-6 m2/s)
亲,要回答这个问题,我们需要使用Darcy-Weisbach方程来计算由于摩擦而产生的水头损失。该方程的形式为:
其中 hf​ 是由于摩擦而产生的水头损失(m),f 是Darcy摩擦因子(无量纲),L 是管道长度(m),D 是管道直径(m),v 是流体的平均速度(m/s),g 是重力加速度(m/s²)。
要使用这个方程,我们需要知道Darcy摩擦因子。这个因子取决于雷诺数和管道的相对粗糙度。通常可以使用Colebrook方程或Moody图来计算Darcy摩擦因子。在这种情况下,我们没有足够的信息来计算Darcy摩擦因子,因此无法准确计算水头损失。
Darcy摩擦因子取决于雷诺数和管道的相对粗糙度,这些信息都是必要的才能进行准确的计算。
亲,别急,我在找这个管的一般情况下的数据,不然没办法计算啊
亲,假设摩擦因子f为0.02(这是一个常见的估计值)。使用直径为50mm的商业钢管向2000m的距离输送0.7m³/min的水会产生约504.08m的水头损失。如果直径为100mm,则水头损失约为15.95m。
亲,使用死重测试仪在直径为24毫米的活塞上创建3.5巴的压力时,我们需要在活塞上放置约16.1千克的重量。
亲,Therefore, the discharge calculated using both equations is approximately 16.95 m^3/s.
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