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2024年公用设备师《专业基础》历年真题精选0606
帮考网校2024-06-06 12:49
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2024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、某闭环系统的总传递函数为,为使其阶跃响应无超调,K值为(  )。【单选题】

A.3.5

B.4.5

C.5.5

D.6.5

正确答案:D

答案解析:系统的特性取决于系统的特征方程,该系统为二阶系统,在过阻尼或临界阻尼时无超调。与二阶系统标准式相对比,得:wn=3,2ξwn=K,则阻尼比ξ≥1时系统无超调,所以K≥6。

2、某两层楼的供暖立管,管段1、2的直径均为20mm,∑ζ均为20,λ=0.02,l1=20m,l2=10m,干管中流量Q=1.5×/s,则Q1、Q2分别为(  )/s。【单选题】

A.

B.

C.

D.

正确答案:D

答案解析:由于两管路并联,所以有S1Q1=S2Q2,又,且Q1+Q2=Q=0.0015,联立即可解得:。

3、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:。

4、为减少接触式电动测温传感器的动态误差,下列所采取的措施中正确的是(  )。【单选题】

A.增设保护套管

B.减小传感器体积,减少热容量

C.减小传感器与被测介质的接触面积

D.选用比热大的保护套管

正确答案:B

答案解析:增设保护管会增加测量的时滞,从而带来动态误差的增大,因此为了减少接触式电动测温传感器的动态误差,常采用的措施包括:①采用导热性能好的材料做保护管,并将管壁做得很薄、内径做得很小;②尽量缩小热电偶测量端的尺寸,并使体积与面积之比尽可能小,以减小测量端的热容量、提高响应速度;③减小保护管与热电偶测量端之间的空气间隙或填充传热性能好的材料;④增加被测介质流经热电偶测量端的流速,以增加被测介质和热电偶之间的对流换热。

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、以温度为对象的恒温系统数学模型:,其中θc为系统的给定,θf为干扰,则(  )。【单选题】

A.T为放大系数,K为调节系数

B.T为时间系数,K为调节系数

C.T为时间系数,K为放大系数

D.T为调节系数,K为放大系数

正确答案:C

答案解析:恒温系统数学模型:。式中,T为恒室温的时间系数;K为恒室温的放大系数。

7、V带传动工作时产生弹性滑动的原因是(  )。【单选题】

A.带与带轮之间的摩擦系数太小

B.带轮的包角太小

C.紧边拉力与松边拉力不相等及带的弹性变形

D.带轮的转速有波动

正确答案:C

答案解析:由于紧边拉力和松边拉力不相等,带会产生弹性变形,这种弹性变形会使带在带轮上产生滑动,由于材料的弹性变形而产生的滑动称为弹性滑动。

8、气体和蒸汽在管内稳态流动中面积f与c关系式,该式适用的条件是(  )。【单选题】

A.一维理想气体,可逆K为常数

B.一维绝热理想气体,常物流

C.一维可逆绝热理想气体,比热为常数

D.一维可逆绝热实际气体

正确答案:C

答案解析:关系式的推导过程利用了理想气体技术功表达式及理想气体可逆绝热的过程方程=常数;该式适用条件为:定熵、可逆、比热为定值。

9、当一对渐开线齿轮制成后,两轮的实际安装中心距比理论计算略有增大,而角速度比仍保持不变,其原因是(  )。【单选题】

A.压力角不变

B.啮合角不变

C.节圆半径不变

D.基圆半径不变

正确答案:D

答案解析:角速度与基圆半径成反比:。加工、装配误差的存在使两轮的实际安装中心距会比理论计算略有增大,但两基圆半径不会改变,因此,角速度比保持不变。

10、若用图示压力测量系统测量水管中的压力,则系统中表A的指示值应为(  )。【单选题】

A.50kPa

B.0kPa

C.0.965kPa

D.50.965kPa

正确答案:C

答案解析:从图中可以看出,B表的压力即为主干管中的水压,为50kPa,而B表的压力为A点的压力与A、B间水柱形成的水压之和。取1mm水柱=9.807Pa,故A表的指示值为:50-9.807×5=0.965kPa。

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