更多“问答题分析气蚀的发生过程及对建筑物破坏的原因?”相关问题
  • 第1题:

    离心泵发生气蚀的原因及处理方法?


    正确答案: 原因分析
    A.泵体内或输送介质内有气体;
    B.吸入容器的液位太低;
    C.吸入口压力太低;
    D.吸入管内有异物堵塞;
    E.叶轮损坏,吸入性能下降。
    处理方法
    A.灌泵,排净泵体或管线内的气体;
    B.提高容器中液面高度;
    C.提高吸入口压力;
    D.吹扫入口管线;
    E.检查更换叶轮。

  • 第2题:

    分析气蚀的发生过程及对建筑物破坏的原因?


    正确答案: 高速水流经过砼溢流面时由于砼表面不平整,使局部地区水压强于大气压强时产生负压,负压区的水分子极易气化,形成许多小气泡,其体积随即膨胀,这种现象称为"气穴"现象,当气泡随水流下移到正常压力区时,经周围水平压缩,气泡在建筑物表面迅速破裂时对周围与表面产生爆破力和吸力,造成砼表面及建筑物周围的剥蚀现象,这就是气蚀破坏的现象与过程。

  • 第3题:

    简述水闸易发生气蚀的部位及原因。


    正确答案:水闸易发生气蚀的部位为闸门门槽等部位。发生气蚀是因为高整水流情况下,建筑物过水断面发生突变,或过水结构面不平整,泄水建筑物补气不足等原因。

  • 第4题:

    气蚀水工混凝土建筑物表层损坏主要原因之一。


    正确答案:正确

  • 第5题:

    气蚀产生的原因、过程及危害?


    正确答案: 原因:水轮机中的汽蚀,是由于汽蚀点(或汽蚀部位)的压力降低到当时水温下的汽化压力而产生汽蚀。
    过程:水体中含有空气与蒸汽的微团和固体颗粒等物质。当汽泡外部水压降低时,由于水的汽体压力、水的粘度等发生变化的影响,降低了水体强度,一部分水体被汽化,并且随着压力降低而使气体被微团膨胀,由于存在着着水流的压力脉动和边界层脱流,当汽泡随同水流一起连续不断地流入相对高压时,汽泡瞬间凝缩并崩解,造成频率很高压力很大的微观水击。汽泡连续不断地产生、膨胀和破裂的结果,或者造成材料表面的疲劳破坏,或者造成空腔涡带,使水流绕涡带旋转。
    危害:就水轮机而言,汽蚀的危害有:
    ①流动特性改变。由于汽蚀的发生,叶片绕流受力情况变坏,损失增加,水力矩降低。
    ②对过流部件表面损坏。
    ③引起水轮机振动增加,摆度增大,噪音增加,出力摆动。

  • 第6题:

    判断题
    冻融破坏、水流冲刷、气蚀作用以及人畜破坏等原因不会导致砌石勾结灰浆脱落。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    问答题
    简述轴流泵发生气蚀的原因。

    正确答案: 总体来讲,轴流泵发生气蚀的原因同离心泵一样,由于叶轮进口处的压力或泵体内局部位置的压力降低到水的汽化以下时,而引起的。
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    问答题
    简述水泵几种常见气蚀形态及发生部位。

    正确答案: ①翼形气蚀,通常在叶片背面,如脱流区。
    ②局部气蚀,发生在叶片与叶轮包壳间障处。
    ③空隙气蚀,发生在水泵引水管中脱流区。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    分析曲轴易产生疲劳破坏的原因及对曲轴的要求是什么?

    正确答案: 曲轴是一根细长而弯曲的轴,柴油机工作时曲轴受到气体压力、往复惯性力、离心惯性力及其力矩的联合作用,这些力和力矩都是周期性变化的。它们使曲轴产生弯曲、扭转、剪切和拉压等复杂的交变应力,同时还造成轴系的扭转和弯曲振动。所以曲轴很容易产生疲劳破坏。曲轴在各种力和力矩的作用下速旋转,使轴颈和轴承之间有强烈的摩擦和磨损,在缺油的状态下,会发生轴瓦烧损或轴颈磨损。因此希望曲轴能有足够的刚度、强度和疲劳强度,并且耐磨,吸振。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    判断题
    气蚀水工混凝土建筑物表层损坏主要原因之一。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    一般水工建筑物裂缝及分缝止水破坏的原因是什么?

    正确答案: ①遭遇超标准洪水,建筑物超载或受力分布不均使工程结构拉应力超过设计安全值。
    ②地基承载力不一或遭受渗透破坏,建筑物在自重作用下,产生较大的不均匀沉陷,造成建筑物裂缝或分缝止水破坏。
    ③地震、爆破、水流脉动对建筑物的震动,地基液化造成建筑物裂缝或分缝止水破坏。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    离心泵发生气蚀现象的原因是什么?危害是什么?应如何防止?

    正确答案: 气蚀现象的原因:离心泵进口压力等于或小于环境温度下液体的饱和蒸汽压pv时,就会有蒸汽从液体中大量逸出,形成许多蒸汽和气体混合的小气泡。这些小气泡随液体流到高压区时,气泡周围的压力大于气泡内的饱和蒸汽压,从而产生压差。在该压差作用下,气泡受压破裂而重新凝结。凝结过程中,液体质点从四周向气泡中心加速运动,在凝结的瞬间,质点相互撞击,产生很大的局部压力,造成管路系统的振动;同时,这些气泡将以很高的速度打击离心泵的金属叶片,对叶片造成损伤,这种现象称为气蚀现象。
    危害:气蚀现象会造成管路系统的振动和离心泵叶片的损伤,离心泵在严重的气蚀状态下工作时,寿命会大大缩短。
    防止:泵的安装位置不能太高,即Hg不能太大以保证泵入口处的压力p1大于液体输送温度下的饱和蒸汽压pv,就可避免气蚀现象的发生。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    气蚀对输液管造成的破坏大于对叶片造成的破坏。


    正确答案:错误

  • 第14题:

    分析曲轴易产生疲劳破坏的原因及对曲轴的要求?


    正确答案:曲轴是一根细长而弯曲的轴,柴油机工作时曲轴受到气体压力、往复惯性力、离心惯性力及其力矩的联合作用,这些力和力矩都是周期性变化的。它们使曲轴产生弯曲、扭转、剪切和拉压等复杂的交变应力,同时还造成轴系的扭转和弯曲振动。所以曲轴很容易产生疲劳破坏。曲轴在各种力和力矩的作用下速旋转,使轴颈和轴承之间有强烈的摩擦和磨损,在缺油的状态下,会发生轴瓦烧损或轴颈磨损。因此希望曲轴能有足够的刚度、强度和疲劳强度,并且耐磨,吸振。

  • 第15题:

    简述浅冷装置乙二醇水溶液泵气蚀的原因分析及处理方法。


    正确答案: 1、原因:乙二醇水溶液膨胀罐液位低;泵叶轮或入口管线被污物堵塞。
    2、处理:检查膨胀罐液位,如果低应补充乙二醇;清洗泵叶轮或清除入口管线的污物。

  • 第16题:

    混凝土建筑物遭到干、湿、冷、热交替的破坏作用,经历时间长久会发生表层削落,结构疏松等破坏现象,混凝土建筑物抵抗这种破坏的能力称为()。

    • A、抗冻性
    • B、抗碳化性
    • C、抗锈蚀性
    • D、抗气蚀性

    正确答案:A

  • 第17题:

    问答题
    试述水工建筑物常见冻胀破坏现象及原因。

    正确答案: (1)小型水闸闸室冻胀后向上抬升,灌区小型水闸底板厚度不大,一般基础都没有伸入冻结深度以下,特别是基础下边黏性土的地方,冬季基础冻后,闸室向上抬升位移,由于冻胀不均匀性,有时导致底板裂缝或闸体倾斜。
    (2)大面积现浇混凝土板产生冻胀裂缝或板缝错动。
    (3)水工建筑物边坡隔墙冻胀上抬或上部裂缝。
    (4)挡土墙冻胀后折断或前倾:多发生在薄的重力式挡土墙,小型水闸的无筋直立翼墙和砖、石浆砌挡土墙,冬季冻结后,挡土墙顶端受到比较大的水平冻胀力,导致挡土墙(或翼墙)前倾或折断。
    (5)混凝土预制板衬砌的渠道,边坡(或渠底)冻胀后不规则地隆起,甚至错位下滑。
    (6)涵管进出口端墙顶部裂缝:因为涵管进出口直接同外界进行热交换,冬季冻结时进出口部位的冻结速度和作用于底部的法向冻胀力大于涵洞洞身中部,同时涵管进出口往往又是堤的坡脚部位,填土薄,上部荷载比涵洞洞身中间小,端墙两头伸入渠坡内受到较大的约束力,两端墙中部的约束力最小,容易产生裂缝,这是涵管进出口冻胀上抬造成的。
    (7)水闸上下游扭坡冻胀产生纵横向裂缝:扭坡直墙端一般系由重力式挡土墙结构,渐变到成为板式护坡,扭坡前半截结构尺寸较大,而其所承受的冻胀力(以水平冻胀力为主)比较小。扭坡后半截板较薄,所承受的冻胀力比较大(以法向冻胀力和水平冻胀力为主)。前后两者之间,由于结构尺寸,冻胀力的大小和方向,都存在很大的差异,因此往往在扭坡的后半段容易出现水平和横向的冻胀裂缝。
    (8)常见的公路路面冻结后,也有出现带状隆起或者形成冻胀丘柏油路面裂缝,行车道凹凸不平春季翻浆,路面破坏。由于冻胀的不均匀性,冬季路基冻结后,路面不均匀地隆起,柏油路面出现裂缝,开春回暖,雨水沿裂缝入渗,增加了路基的含水量,上层冻土首先融化,下层未融化的冻土便形成暂时的隔水层,消冻后的路基表层土含水量较高,在往来车辆频繁的碾压和震动下,发生皮软和液化现象,造成道路翻浆,路面破坏。
    解析: 暂无解析

  • 第18题:

    问答题
    什么是离心泵的气蚀现象,试分析引起原因?

    正确答案: 现象:泵振动大,噪音大,流量与扬程下降,泵壳和叶轮金属离子被剥落。
    原因:叶轮旋转中心负压太大。
    一是泵的安装高度可能过高;
    二是可能吸入管路阻力太大;
    三是可能被输送流体的温度过高。
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    问答题
    建筑物裂缝及止水破坏的出险原因是什么?

    正确答案: (1)建筑物超载或受力分布不匀,使工程结构拉应力超过设计安全限值。
    (2)地基承载力不一或地基土壤遭受渗透破坏。
    (3)地震、爆破、水流脉动,使建筑物震动造成断裂、错动和地基液化,急剧下沉。
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    简述水泵的气蚀现象,产生气蚀的原因。

    正确答案: 如果泵内某处的压强低于液体温度下的气化压力,部分液体就开始气化,形成气泡;与此同时,由于压强的降低,原来溶解于液体的某些活拨气体,如水中的氧也会溢出而形成气泡。这些气泡随液流进入泵内高压区,由于该处压强较高,气泡随即破灭。于是在某些局部地区产生高频率、高冲击的水击,不断打击泵内部件,特别是工作叶轮,是其表面呈为蜂窝状或海绵状。此外在凝结热的作用下活拨气体还对金属表面产生化学腐蚀,以至金属表面逐渐脱落而破坏。这种现象就是气蚀。
    产生气蚀的原因有三种:
    (1)泵的安装位置距吸液面高差(几何安装高度)过大;
    (2)泵安装所在地区的大气压较低;
    (3)泵所送液体温度较高。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    简述水闸易发生气蚀的部位及原因。

    正确答案: 水闸易发生气蚀的部位为闸门门槽等部位。发生气蚀是因为高整水流情况下,建筑物过水断面发生突变,或过水结构面不平整,泄水建筑物补气不足等原因。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    请详细分析可能使发酵过程中pH发生改变的原因及变化规律。

    正确答案: 发酵过程中pH是不断变化的。
    (1)糖代谢特别是快速利用的糖,分解成小分子酸、醇,使pH下降。糖缺乏,pH上升,是补料的标志之一。
    (2)氮代谢当氨基酸中的-NH2被利用后pH会下降;尿素被分解成NH3,pH上升,NH3利用后pH下降,当碳源不足时氮源当碳源利用pH上升。
    (3)生理酸碱性物质利用后pH会上升或下降
    (4)某些产物本身呈酸性或碱性,使发酵液pH变化。如有机酸类产生使pH下降,红霉素、螺旋霉素等抗生素呈碱性,使pH上升。
    (5)菌体自溶pH上升,发酵后期,pH上升
    (6)杂菌的污染,pH下降。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    简述气蚀现象发生的原因及防止气蚀发生的有效措施。

    正确答案: 气蚀现象发生的原因是叶轮入口附近处液体的绝对压强等于或低于该液体在工作温度下的饱和蒸气压。有效措施是通常根据泵的抗气蚀性能,合理地确定泵的安装高度。
    解析: 暂无解析