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在实验室中,根据达西定律测定某种土壤的渗透系数,将土样装在直径d=30cm的圆筒中,在90cm水头差作用下,8小时的渗透水量为100L,两测压管的距离为40cm,该土壤的渗透系数为( )。
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盛水容器(a)和(b)的上方密封,测压管水面位置如图所示,其底部压强分别若两容器内水深相等,则的关系为( )。
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在实验室中,根据达西定律测定某种土壤的渗透系数,将土样装在直径d=30cm的圆筒中,在90cm水头差作用下,8小时的渗透水量为100L,两测压管的距离为40cm,该土壤 的渗透系数为( ) m/d。
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盛水容器a和b的上方密封,测压管水面位置如图所示,其底部压强分别为若两容器内水深相等,则的关系为:()。
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盛水容器a和b的上方密封,测压管水面位置如图所示,其底部压强分别为pa和pb。若两容器内水深相等,则pa与pb的关系为:
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如图6-3-2所示某半开的阀门,阀门前后测压管水头差△h= 1m水柱,管径不变,管中平均流.速v= 2m/s,则该阀门的局部阻力系数ξ为( )
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盛水容器a和b的上方密封,测压管水面位置如图6-1-8所示,其底部压强分别为。若两容器内水深相等,则的关系为( )。
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用如图3-3-2所示的装置测量油的黏性系数。已知管段长度l=3.6m,管径d=0.Ol5m,油的密度为ρ=850kg/m3,当流量保持为Q=3.5×10-5m3/s时,测压管液面高度差为=27mm,试
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铜及铜合金通常应用在( )上,用作仪表测压管线或传送有压液体管线,当温度大于250摄氏度时,不宜在有压力的情况下使用。
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任意管段的总水头线、测压管水头线、位置水头线之间的关系下列说法( )是正确的。
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下述有关三管形复合测压管特点的叙述中,( )的内容是不确切的。
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总水头线和测压管水头线之间的铅直距离代表:
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粘性流体测压管水头线的沿程变化是:
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管流的负压区是指测压管水头线( )。
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一水平管路,由直径20mm扩大至直径40mm,其总水头线及测压管水头线分别为( )。
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如图所示某半开的阀门,阀门前后测压管水头差△h=1m水柱,管径不变,管中平均流速v=2m/s,则该阀门的局部阻力系数ζ为()。
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水在垂直管内由上向下流动,如图3-3-7,相距l的两断面内测压管水头差h,两断面的沿程水头损失hf为( )。图3-3-7
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如下图所示,流体在弯管中的流动,流线呈显著的弯曲,在这种过流断面上,和流体静压强分布相比,沿离心力方向压强增加,测压管水头______,流速______。( )
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一水平管路,由直径20mm扩大至直径40mm,其总水头线及测压管水头线分别为( )。
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任意管段的总水头线、测压管水头线、位置水头线之间的关系下列说法( )是正确的。
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盛水容器a和b上方密封,测压管水面位置如图所示,其底部压强分别为和。若两容器内水深相等,则和的关系为( )。
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长管的总水头线与测压管水头线( )。
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如图6-3-2所示某半开的阀门,阀门前后测压管水头差Δh=1m水柱,管径不变,管中平均流速v=2m/s,则该阀门的局部阻力系数ζ为( )。
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盛水容器a和b的上方密封,测压管水面位置如图6-1-8所示,其底部压强分别为。若两容器内水深相等,则的关系为( )。
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实际流体在流动过程中,其沿程测压管水头线( )。
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黏性液体测压管水头线的沿程变化是( )。
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盛水容器a和b上方密封,测压管水面位置如图所示,其底部压强分别为Pa和Pb。若两容器内水深相等,则Pa和Pb的关系为( )。
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用如图3-3-2所示的装置测量油的黏性系数。已知管段长度l=3.6m,管径d=0.015m,油的密度为ρ=850kg/m3,当流量保持为Q=3.5×m3/s时,测压管液面高度差为=27mm,试求管的动
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在实验室中,根据达西定律测定某种土壤的渗透系数,将士样装在直径d=30cm的圆筒中,在90cm水头差作用下,8h的渗透水量为100L,两测压管的距离为40cm,该土壤的渗透系数为()。
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三管型测速仪上的二测方向管的斜角,可以外斜也可以内斜,在相同条件下,外斜的测压管比内斜的灵敏度( )。
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流体测压管水头线的沿程变化是()。
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为测定土壤渗透系数,将土样装在直径D=40cm的圆筒中,在100cm的水头差作用下,6小时的渗透水量为90L,两测压管距离为50cm,该土壤的渗透系数k为( )m/d。
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可以从测压管水头线与管轴线的相互关系判断管内压强,由于管内负压,则( )。
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盛水容器a和b的上方密封,测压管水面位置如图所示,其底部压强分别为pa和pb。若两容器内水深相等,则pa和pb的关系为:
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如图所示,两个测压管液面( )。
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流体测压管水头线的沿程变化是( )。
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盛水容器a和b的上方密封,测压管水面位置如图所示,其底部压强分别为pa和pb。若两容器内水深相等,则pa和pb的关系为:
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图示某半开的阀门,阀门前后测压管水头差Δh=1m水柱,管径不变,管中平均流速v=2m/s,则该阀门的局部阻力系数ξ为:
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图示某半开的阀门,阀门前后测压管水头差Δh=1m水柱,管径不变,管中平均流速v=2m/s,则该阀门的局部阻力系数ξ为:
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黏性流体测压管水头线的沿程变化是( )。
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在实验室中,根据达西定律测定某种土壤的渗透系数,将土样装在直径d=30cm的圆筒中,在90cm水头差作用下,8小时的渗透水量为100L,两测压管的距离为40cm,该土壤的渗透系数为( )m/d。
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盛水容器(a)和(b)的上方密封,测压管水面位置如图所示,其底部压强分别若两容器内水深相等,则的关系为( )。
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盛水容器a和b的上方密封,测压管水面位置如图6-1-8所示,其底部压强分别为。若两容器内水深相等,则的关系为( )。
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盛水容器a和b上方密封,测压管水面位置如图所示,其底部压强分别为和。若两容器内水深相等,则和的关系为( )。
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用如图3-3-2所示的装置测量油的黏性系数。已知管段长度l=3.6m,管径d=0.015m,油的密度为ρ=850kg/m3,当流量保持为Q=3.5×m3/s时,测压管液面高度差为=27mm,试求管的动
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水在垂直管内由上向下流动,如图3-3-7,相距l的两断面内测压管水头差h,两断面的沿程水头损失hf为( )。图3-3-7
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用如图3-3-2所示的装置测量油的黏性系数。已知管段长度l=3.6m,管径d=0.Ol5m,油的密度为ρ=850kg/m3,当流量保持为Q=3.5×10-5m3/s时,测压管液面高度差为=27mm,试
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盛水容器a和b的上方密封,测压管水面位置如图所示,其底部压强分别为若两容器内水深相等,则的关系为:()。
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尾矿坝坝坡浸润线监测监测仪器分两类:一类埋设测压管,()实测;另一类埋设特制传感器,进行半自动或自动观测。
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尾矿坝坝坡浸润线监测监测仪器分两类、一类埋设测压管,()实测;另一类埋设特制传感器,进行半自动或自动观测。
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根据库水位与测压管水位关系曲线的延伸线,推求出最高洪水位时的测压管()。
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轴线水平的管道突然扩大,直径d1为0.3m,d2为0.6m,实测水流流量0.283m3/s,测压管水面高差h为0.36m。求局部阻力系数ζ,并说明测压管水面高差h与局部阻力系数ζ的
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图示某半开的阀门,阀门前后测压管水头差Δh=1m水柱,管径不变,管中平均流速v=2m/s,则该阀门的局部阻力系数ξ为:
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在实验室中,根据达西定律测定某种土壤的渗透系数,将土样装在直径d=30cm的圆筒中,在90cm水头差作用下,8h的渗透水量为100L,两测压管的距离为40cm,该土壤的渗透系数为:
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砂土试验L=7.6cm,在常水头渗透仪中进行试验渗透仪直径d=6.2cm,经过20s后流出的水量为0.700L,测压管中的水位差h=3.0cm。则砂土的渗透系数为( )。
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长管的总水头线与测压管水头线( )。
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黏性流体管流,测压管水头线沿程的变化是( )。
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图7-26为某地基土层剖面图。根据测压管中水位可知,承压水头高出砂层顶面5m, 砂展为承压水层。现在黏土层中开挖4m深的基坑,要求确定防止基坑底板发生流土的水深h至少应为( )m。
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均匀流的总水头线与测压管水头线的关系是( )。
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盛水容器a和b的上方密封,测压管水面位置如图所示,其底部压强分别为pa和pb。若两容器内水深相等,则pa和pb的关系为:A. pa>pb
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在无能量输入的流动中,理想流体的测压管水头线沿程变化:
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对于实际流体,在绘制管路系统的总水头线与测压管水头线时,其基本规律之一是:
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风硐内应安设测定风流压力的测压管。
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通过测量测压管中的水位就是该处浸润线的位置。
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测压管观测采用50毫米铁管或塑料管,将上端封闭。
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盛水容器a和b的上方密封,测压管水面位置如图6-1-8所示,其底部压强分别为。若两容器内水深相等,则的关系为( )。