Vizsgakérdések
Mechanikai Műveletekből 2004. tavasz
A/ Definíciók
Mit
tartalmaz egy gép jelleggörbéje?
Milyen
típusú jelleggörbéket ismer?
Mit
nevezünk munkapontnak?
Hogyan
definiálja a rugóállandó fogalmát?
Definiálja
a nyomás fogalmát!
Mi
az abszolút – és túlnyomás?
Definiálja
a térfogatáram és tömegáram fogalmát!
Hogy
szól a folytonosság törvénye?
Definiálja
a dinamikai és kinematikai viszkozitás fogalmát!
Hogy
szól Newton feszültség törvénye?
Definiálja
a Reynolds számot!
Ismertesse
a lamináris és turbulens csőáramlás jellemzőit!
Hogyan
számítjuk az egyenes cső áramlási ellenállását?
Mire
vonatkozik a Colebrook formula és a Moodi diagram?
Definiálja
egy szerelvény veszteség-tényezőjét!
Mi
a hidraulikai sugár és az egyenértékű csőátmérő?
Definiálja
az ülepedési határsebesség fogalmát!
Mi
a Magnus hatás?
Mit
számítunk a Kaskas-féle formulával?
Definiálja
a szivattyú szállítómagassága fogalmát!
Definiálja
a szivattyú szívóképessége fogalmát!
Definiálja
a berendezés szállítómagasság-igénye fogalmát!
Definiálja
a berendezés szívóképessége fogalmát!
Mit
nevezünk volumetrikus hatásfoknak?
Mi
a károstér?
Mi
a kompresszor töltési foka?
Definiálja
a vákuum fogalmát!
Definiálja
a porozitás fogalmát!
Definiálja
a szfericitás fogalmát!
Definiálja
a fajlagos felület fogalmát!
Definiálja
a redukált átmérő fogalmát!
Definiálja
a szitamaradvány fogalmát!
Mit
ábrázol a Mohr-féle főfeszültségi kör?
Mi
az a törési feltétel?
Definiálja
a fluidizációs határsebesség fogalmát!
Definiálja
a folyóméter tömeg fogalmát!
Definiálja
a felületi nedvességtartalom fogalmát!
Definiálja
az adagolási tömegarány fogalmát!
Mi
a különbség a homogén és heterogén szuszpenzió között?
Milyen
kifolyási formák fordulhatnak elő silóürítéskor?
Mi
az ömlesztett anyagok belső súrlódása?
Vezesse
le a lendkerékben tárolt mechanikai energia számítására szolgáló összefüggést!
Vezesse
le a rugóban, tárolt mechanikai energia számítására szolgáló összefüggést!
Vezesse
le a kompresszió munkája számítására szolgáló összefüggést izotermikus esetben!
Vezesse
le az átlagsebesség számítására szolgáló összefüggést lamináris csőáramlásban!
Vezesse
le a Bernoulli egyenletet ideális folyadék stacionárius áramlása esetére!
Vezesse
le a Bernoulli egyenletet súrlódásmentes, összenyomható közegre, izotermikus
áramlás esetén!
Vezesse
le az ellenállás-tényező értéke számítására szolgáló összefüggést a Stokes
tartományban!
Vezesse
le a lebegési sebesség, ülepedési határsebesség, számítására szolgáló
összefüggést!
Mutassa
be a rotaméterrel történő térfogatáram mérés elvét!
Mutassa
be a Venturi mérővel történő térfogatáram mérés elvét!
Vezesse
le egy szivattyúzási feladat keretében a szivattyú és a berendezés
szállítómagassága számítására szolgáló összefüggést!
Vezesse
le a kavitáció elkerülése feltételét!
Ismertesse
egy örvényszivattyú kiválasztása szempontjait, módját!
Hogyan
számítjuk egy dugattyús szivattyú közepes és pillanatnyi folyadékszállítását?
Mutassa
be a dugattyús szivattyú indikátor diagramját, és vezesse le az indikált munka
és teljesítmény számítására szolgáló összefüggést!
Mutassa
be a dugattyús kompresszor beszívott térfogat függését a károstértől!
Vezesse
le a dugattyús kompresszor izotermikus indikált teljesítménye számítására
szolgáló összefüggést!
Mutassa
be a nyomás- és sebességváltozásokat az injektor hossza mentén!
Mutassa
be a Hofsäss légpiknométer mérési elvét!
Vezesse
le a halmazon átáramló gáz nyomásesése számítására szolgáló összefüggést Carman
modellje alapján!
Vezesse
le a főszemcse mérete számítására szolgáló főszemcse mérete számítására
szolgáló összefüggést az RRR függvényből!
Vezesse
le a Mohr-kör egyenletét!
Ismertesse
a törési feltétel kétféle megfogalmazását!
Vezesse
le a Janssen formulát!
Ismertesse
az anyag silóból kifolyásának feltételét Schwedes szerint!
Vezesse
le a szállítószalag, szállítóteljesítménye számítására szolgáló összefüggést!
Vezesse
le a serleges elevátor szállítóteljesítménye számítására szolgáló összefüggést!
Vezesse
le a szállítócsiga szállítóteljesítménye számítására szolgáló összefüggést!
Ismertesse
a pneumatikus szállítás elvét és fajtáit!
Ismertesse
a hidraulikus szállítás elvét és fajtáit!
C/ Gépek működése, vázlattal
kísérve
Ismertesse
az örvényszivattyú működését vázlat segítségével
Ismertesse
a lábszelep működését vázlat segítségével
Ismertesse
az egyszeres működésű dugattyús szivattyú működését vázlat segítségével
Ismertesse
a kétszeres működésű dugattyús szivattyú működését vázlat segítségével
Ismertesse
a himbás meghajtású adagoló szivattyú működését vázlat segítségével
Ismertesse
a membránszivattyú működését vázlat segítségével
Ismertesse
a pneumatikus membránszivattyú működését vázlat segítségével
Ismertesse
a fogaskerék szivattyú működését vázlat segítségével
Ismertesse
a tömlős szivattyú működését vázlat segítségével
Ismertesse
a centrifugál ventilátor működését vázlat segítségével
Ismertesse
a Root-fúvó működését vázlat segítségével
Ismertesse
a dugattyús kompresszor működését vázlat segítségével
Ismertesse
a kompresszor segédberendezéseit vázlat segítségével
Ismertesse
a vízgyűrűs szivattyú működését vázlat segítségével
Ismertesse
az oldalcsatornás szivattyú működését vázlat segítségével
Ismertesse
a csúszólapátos vákuumszivattyú működését vázlat segítségével
Ismertesse
a silóbolygatók működését vázlat segítségével
Ismertesse
az adagolók működését vázlat segítségével
Ismertesse
a szállítószalag, működését vázlat segítségével
Ismertesse
a serleges elevátor működését vázlat segítségével
Ismertesse
a szállító csiga működését vázlat segítségével
Ismertesse
a nyomóüzemű pneumatikus szállítás működését vázlat segítségével
Ismertesse
a szívóüzemű pneumatikus szállítás működését vázlat segítségével
Ismertesse
az aerációs csatorna működését vázlat segítségével
Ismertesse
a nyomótartályos pneumatikus szállítás működését vázlat segítségével
Ismertesse
a kamraszivattyú működését vázlat segítségével
D/ Mérések, szabályozások
Ismertesse
a forgó mozgás teljesítményének Prony-fékkel történő mérésé
Ismertesse
az egycsöves manométerrel történő nyomás mérést!
Ismertesse
az U-csővel történő nyomásmérést!
Ismertesse
a fordított U-csővel történő nyomásmérést!
Ismertesse
a dobozos manométerekkel történő nyomásmérést!
Ismertesse
a térfogatáram köbözéssel történő mérését!
Ismertesse
egy szerelvény ellenállástényezője mérésének módját!
Ismertesse
a térfogatáram turbinás áramlásmérővel történő mérését!
Ismertesse
a térfogatáram ultrahangos készülékkel történő mérését!
Ismertesse
a térfogatáram Venturi mérővel történő mérését!
Ismertesse
a térfogatáram mérőperemmel történő mérését!
Ismertesse
az örvényszivattyú indításának módját!
Ismertesse
az örvényszivattyú fojtással történő szabályozását!
Ismertesse
dugattyús kompresszor szabályozását!
Ismertesse
a térfogatáram ultrahangos készülékkel történő mérését!
Ismertesse
az ömlesztett anyagok sűrűségének mérését!
Ismertesse
az ömlesztett anyagok halomsűrűségének mérését!
Ismertesse
a fajlagos felület Carman modellje alapján történő mérését!
Ismertesse
a szemcseeloszlás szitálással történő mérését!
Ismertesse
a szemcseeloszlás ülepítéssel történő mérését!
Ismertesse
a szemcseeloszlás széreléssel történő mérését!
Ismertesse
a belső súrlódás Jenike készülékkel történő mérését!
Ismertesse
a szemcseeloszlás mikroszkóppal történő mérését!
Ismertesse
a fluidizációs határsebesség mérését!
Ismertesse
a felületi nedvességtartalom mérését!
Ismertesse
az ömlesztett anyagok falsúrlódásának mérési módját!
E/ Példák
Mekkora
az abszolút nyomás nagysága 100 m-rel a tenger felszíne alatt? A felszínen a
levegő fizikai normál állapotú, a tengervíz sűrűsége 1030 kg/m3 .
Mekkora
a dinamikus nyomás az 1.2 kg/m3 sűrűségű levegőben 140 km/h sebességgel
haladó vitorlázó repülőgép orrpontjában?
Elsüllyed-e
az 1050 kg/m3 sűrűségű tengervízben úszó 900 kg/m3
sűrűségű 1 m3 térfogatú jégtábla, ha egy
50 kg tömegű fóka rámászik?
Mekkora
az 1,5 bar abszolút nyomású, 40 Cº hőmérsékletű levegő sűrűsége?
Összenyomhatatlan
közeg stacionárius áramlása során hányszorosára nő az áramlás sebessége, ha a
csőátmérő harmadára csökken?
Lamináris
csőáramlás maximális sebessége 5 m/s. Mekkora a keresztmetszetre számított
átlagsebesség? Mennyi a sebesség a sugár 75%-ában?
Normálállapotú
levegőt adiabatikusan kétszeres nyomásra komprimálunk. Mekkora lesz a sűrűsége?
A
víz kinematikai viszkozitása 10-6 m2/s. Mekkora a
dinamikai viszkozitása?
50
mm átmérőjű csőben 15 dm3/s víz áramlik, melynek dinamikai
viszkozitása 10-3 kg/sm. Állapítsa meg, hogy az áramlás lamináris,
vagy turbulens-e!
Számítsa
ki az 1,5 m/s sebességű 1,2 kg/m3 sűrűségű légáramba helyezett 1 m
átmérőjű gömbre ható ellenálláserőt, ha az ellenállástényező 0.44 értékű!
Egy
szivattyúra kapcsolt csővezeték jelleggörbéjének egyenlete :
HB = 62+5000q2. A munkapontban a
térfogatáram 20 dm3/s. Mekkora a szivattyú szükséges
szállítómagassága?
Egyhengeres,
kettősműködésű dugattyús szivattyú lökete 300 mm, a dugattyú átmérője 200 mm, a
löketszám 2 1/s, a volumetrikus hatásfok pedig 89%. Határozza meg az átlagos
folyadékszállítást!
Egy
szivattyú nyitott csatornából nyitott felső tárolóba csövön vizet szállít.
Mekkora a szállítómagasság-igény, ha a két vízszint közötti magasság-különbség
20 m, és a csővezeték teljes áramlási vesztesége 30000 Pa?
Kéthengeres
egyszeres működésű dugattyús szivattyú lökethossza 200 mm, löketszáma 2,5 1/s,
és a dugattyú átmérője 180 mm. Mekkora a volumetrikus hatásfok, ha az átlagos
folyadékszállítás 25 dm3/s?
Határozza
meg a szivattyú által felvett teljesítményt, ha szállítómagassága 12 m,
folyadékszállítása 30 dm3/s, a szállított közeg víz, és a szivattyú
hatásfoka 65%!
Mekkora
lesz a szabályozás teljesítmény vesztesége, ha az 50 dm3/s
térfogatáramú vizet szállító berendezés fojtás miatti áramlási
veszteségtöbblete 50000 Pa?
Mekkora
annak a 20 Cº-os, 1 bar nyomású, 20000 m3/h levegőt 1.05 bar
nyomásra szállító ventilátornak a hajtó teljesítmény igénye, amelynek a szívó-
és nyomócsonkja azonos átmérőjű, hatásfoka pedig 70%?
Számítsa
ki annak a fogaskerék-szivattyúnak a volumetrikus hatásfokát,
amelynek 2 cm3 a foghézag térfogata, 28 a
fogszáma, 800 1/min fordulatszámmal jár, és a közepes folyadékszállítása 1,4 dm3/s!
Szilárd
szemcsés anyag sűrűsége 1400 kg/m3, halomsűrűsége 900 kg/m3.
Mennyi a porozitása?
1200
kg/m3 sűrűségű anyag 100 szemcséjének tömege 85 g. Számítsa ki a
tömegre redukált szemcseátmérőt!
1
kg szemcsés szilárd anyag szétszitálása után a legfelső, 1.1 mm lukméretű
szitán 145 g anyag marad fenn, míg az alatta lévő, 0.063 mm lukméretűn 0,215
kg. Mekkora a maradvány és az átmenet ezen az utóbbi szitán százalékban?
Egy
anyag nyugvásbeli rézsűszöge 36º. Mekkora mozgásbeli rézsűszöggel számol?
30
t 1200 kg/m3 sűrűségű, 35% porozitású szemcsés szilárd anyagot kell
silóban tárolni. 20% tartalékhellyel számolva milyen magasságúra készítteti a 2
m átmérőjű silót?
Szállítócsigával
1500 kg/m3 . száraz homokot akarunk szállítani. A csiga
átmérője 400 mm, menetemelkedése 0.3 m,
fordulatszáma 50 1/min. Mekkora
szállítóteljesítményre számíthatunk, ha a töltési
tényező 0.125?
15°-kal emelkedő 35 m hosszú szállítócsiga 360
kg homokot szállít
percenként egy tartályba. Mekkora teljesítmény kell
a csiga hajtásához, ha a
vízszintes teljesítménytényező 1,5, a függőleges
pedig 1 értékű?
Serleges elevátor 1100 kg/m3
térfogatsűrűségű bóraxot szállít 45 m
magasra. Egy serleg térfogata 1.2 dm3 a
serlegosztás 300 mm. Mennyi az óránkénti szállítóteljesítmény, ha a töltési fok
70% és a heveder sebessége 0.3 m/s?
Serleges
elevátorral 12 t/h őrölt bauxitot kell 25 m magasra szállítani. Mekkora legyen
a hajtómotor teljesítménye, ha a hajtómű hatásfoka ennél a
szállító-teljesítménynél 80%, és a teljesítménytényező 1,3?
0,6
m/s sebességgel mozgó 400 mm széles szállítószalagon 750 kg/m3
térfogattömegű szénport szállítunk, amelynek a mozgásbeli rézsűszöge 28°.
Mekkora szállítóteljesítményre számíthatunk?
Ferde
állású szállítószalaggal óránként 50 t kavicsot szállítunk 50 m
vízszintes távolságra és egyben 9 m magasra. Mekkora
motorteljesítmény kell a szállítószalag hajtásához, ha a vízszintes
teljesítménytényező 0,4, a függőleges 1,1, és a hajtómű hatásfoka 80%?
Egy
szabálytalan alakú aluminiumoxid szemcse térfogata 0,15 cm3,
felülete 3 cm2. Mekkora a szemcse
szfericitása és fajlagos felülete?
Egy
aprószemcsés ömlesztett anyag kohéziója 900 Pa, belső súrlódási szöge 30°. A halmazra 7000Pa és 3000Pa főfeszültség
hat. Eltörik-e a terhelt anyaghalmaz?
Egy aprószemcsés ömlesztett anyag
kohéziója 900Pa, belső súrlódási szöge 30° . A halmazra ható nagyobbik
főfeszültség 7000Pa. Számítsa ki azt a főfeszültséget amelynél az anyag éppen
megcsúszik !
Egy
Hofsäss-légpiknométer levegővel kitöltött térfogata a mérés kezdetén, ha a
mérőedény nem tartalmaz mérendő anyagot 400 cm3, az ún. kalibrált
térfogata pedig 15 cm3. A légköri nyomás 101 kPa, a mérőfolyadék
sűrűsége 998 kg/m3. Számolja ki a manométer kitérését, ha a
mérőedénybe 15g tömegű, 3000 kg/m3 anyagsűrűségű aluminium-oxid port
helyezünk !
Az
RRR összefüggés jól közelíti egy ömlesztett szilárd anyag maradványgörbéjét.
Számolja ki a szitált anyag főszemcse méretét, ha a 0,876 maradványhoz tartozó
szemcseméret 0,2 mm, továbbá a szemcseméret az 1/e maradványnál 0,5 mm !
Egy
aprószemcsés ömlesztett anyagra 7000 Pa és 3000 Pa főfeszültség hat, melyek
hatására a 15 belső súrlódási szögű anyag éppen megcsúszik. Számítsa ki az anyag
kohézióját !