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2022年公用设备师《专业基础》历年真题精选1217
帮考网校2022-12-17 14:53
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2022年公用设备师《专业基础》考试共题,分为。小编为您整理历年真题10道,附答案解析,供您考前自测提升!


1、采用对流换热边界层微分方程组,积分方程组或雷诺类比法求解对流换热过程中,正确的说法是(  )。【单选题】

A.微分方程组的解是精确解

B.积分方程组的解是精确解

C.雷诺类比的解是精确解

D.以上三种均为近似值

正确答案:A

答案解析:对流换热的求解方法包括分析法、类比法和实验法。分析法包括微分方程组求解和积分方程组求解。在所有方法中,只有微分方程组的解是精确解;积分方程组的求解要先假设速度和温度的分布,因此是近似解;雷诺类比的解是由比拟理论求得的,也是近似解。

2、对增加控制系统的带宽和增加增益,减小稳态误差宜采用(  )。【单选题】

A.相位超前的串联校正

B.相位迟后的串联校正

C.局部速度反馈校正

D.前馈校正

正确答案:A

答案解析:系统稳定性满足的情况下,要求系统的响应快、超调小,可采用串联超前校正。超前校正利用了超前网络校正装置相角超前、幅值增加的特性,校正后可以使系统的截止频率变宽、相角裕度y增大,从而有效改善系统动态性能的快速性和稳定性。

3、采用有限差分法进行导热过程数值计算时,可以有多种离散格式方式,下列不适用的方法是(  )。【单选题】

A.边界节点,级数展开法求出离散方程

B.边界节点,热量守衡法求出离散方程

C.中心节点,级数展开法求出离散方程

D.中心节点,热量守衡法求出离散方程

正确答案:A

答案解析:一般常用的离散格式方式有级数展开法和热量守恒法两种。中心节点这两种方法都可以,边界节点只适合热量守恒法,不适用级数展开法。

4、已知平面无旋流动的速度势为φ=2xy,则流函数为(  )。【单选题】

A.

B.

C.

D.

正确答案:C

答案解析:由势函数、流函数的关系可知:,将其代入流函数全微分定义式,可得。

5、单层圆柱体内径一维径向稳态导热过程中无内热源,物性参数为常数,则下列说法正确的是(  )。【单选题】

A.φ导热量为常数

B.φ为半径的函数

C.(热流量)为常数

D.只是l的函数

正确答案:C

答案解析:单位管长的热流密度为:,热流量为:,根据题意,圆柱内外径已知,长度不确定,则单位长度热流量为常数,而导热量φ为长度l的函数。

6、朗肯循环提高效率现实中不容易实现的是(  )。【单选题】

A.提高蒸汽进气温度

B.提高蒸汽吸气压力

C.降低凝气温度

D.减少散热

正确答案:C

答案解析:如下措施可以提高朗肯循环的效率:①提高过热器出口蒸汽压力与温度;②降低排汽压力;③减少排烟、散热损失;④提高锅炉、汽轮机内效率(改进设计)。乏汽的凝气温度受自然环境影响以及凝汽器真空度的影响,因此在现实操作中不可能将乏汽的凝气温度降低到自然环境温度以下。

7、某虹吸管路,d=200mm,A端浸入水中,B端在下池液面下。两池液面差为H2=1.2m,管弯曲部位(轴线2到上液面距离为H1=0.5m),试确定2处是否能产生负压,出现虹吸现象______,v2=______。(  )【单选题】

A.不能

B.能,2.85m/s

C.能,6.85m/s

D.能,4.85m/s

正确答案:B

答案解析:取1-1断面和2-2断面列伯努利方程:;由于2处高于上游液面,,所以2处能产生负压。假如是理想流体不计流动损失,则2处的理想流速为m/s,而实际流体都有阻力,流速小于理想流速,故只有B项符合题意。

8、已知10℃时水的运动黏滞系数,管径为d=50mm的水管,在水温t=10℃时,管内要保持层流的最大流速是(  )。【单选题】

A.0.105m/s

B.0.0525m/s

C.0.21m/s

D.0.115m/s

正确答案:A

答案解析:由管内流动的临界雷诺数,可得管内层流层断面平均临界流速m/s。由于附面层影响,管内层流最大处为管的中心处,即。

9、一小铜球,直径为12mm,导热系数为26W/(m·K),密度为8600kg/,比热容为343J/(kg·K),对流传热系数为48W/(㎡·K),初始温度为15℃,放入75℃的热空气中,小球温度到70℃需要的时间为(  )。【单选题】

A.915s

B.305s

C.102s

D.50s

正确答案:B

答案解析:由于,可以利用集中参数法。应用集中参数法列式为:,求得时间为:。

10、一阶系统传递函数为单位阶跃输入,要增大输出上升率,应(  )。【单选题】

A.同时增大K和T

B.同时减小K和T

C.增大T

D.增大K

正确答案:B

答案解析:根据一阶系统传递函数,可知,输出的时域响应为:,输出上升率取决于上升速率和稳态值。当时间趋于无穷大时,输出的稳态值C(∞)=K;T越小,上升速率越大。因此稳态值越小,上升速率越大,则输出的上升率越大。因此,同时减小K和T可增大输出上升率。

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