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泵与风机复习题讲解
概念
流量:单位时间内泵与风机所输送的流体的量称为流量。
扬程:流经泵的出口断面与进口断面单位重量流体所具有总能量之差称为泵的扬程。
全压:流经风机出口断面与进口断面单位体积的气体具有的总能量之差称为风机的全压
有效功率:有效功率表示在单位时间内流体从泵与风机中所获得的总能量。
轴功率:原动机传递到泵与风机轴上的输入功率为轴功率
泵与风机总效率: 泵与风机的有效功率与轴功率之比为总效率
绝对速度:是指运动物体相对于静止参照系的运动速度;
相对速度:是指运动物体相对于运动参照系的速度;
牵连速度:指运动参照系相对于静止参照系的速度。
泵与风机的性能曲线:性能曲线通常是指在一定转速下,以流量qv作为基本变量,其他各参数(扬程或全压、功率、效率、汽蚀余量)随流量改变而变化的曲线。
泵与风机的工况点:在给定的流量下,均有一个与之对应的扬程H或全压p,功率P及效率η值,这一组参数,称为一个工况点。
比转速:在相似定律的基础上寻找一个包括流量、扬程、转速在内的综合相似特征量。
通用性能曲线:由于泵与风机的转速是可以改变的,根据不同转速时的工况绘制出的性能和相应的等效曲线绘制在同一张图上的曲线组,称为通用性能曲线。
泵的汽蚀:泵内反复出现液体的汽化与凝聚过程而引起对流道金属表面的机械剥蚀与氧化腐蚀的破坏现象称为汽蚀现象,简称汽蚀。
吸上真空高度:液面静压与泵吸入口处的静压差。
有效的汽蚀余量:按照吸人装置条件所确定的汽蚀余量称为有效的汽蚀余量或称装置汽蚀余量
必需汽蚀余量:由泵本身的汽蚀性能所确定的汽蚀余量称为必需汽蚀余量或泵的汽蚀余量(或液体从泵吸入口至压力最低k点的压力降。)
泵的工作点:将泵本身的性能曲线与管路特性曲线按同一比例绘在同一张图上,则这两条曲线相交于M点,M点即泵在管路中的工作点。
填空
1工程大气压等于98.07千帕,等于10m水柱高,等于735.6毫米汞柱高。
根据流体的流动情况,可将泵和风机分为以下三种类别:离心式泵与风机;轴流式泵与风机;混流式泵与风机。
风机的压头(全压)p是指单位体积气体通过风机所获的的能量增量。
单位时间内泵或风机所输送的流体量称为流量。
泵或风机的工作点是泵与风机的性能曲线 与管路的性能曲线 的交点。
泵的扬程H的定义是:泵所输送的单位重量流量的流体从进口至出口的能量 增值。
安装角是指叶片进、出口处的切线 与圆周速度反方向 之间的交角。
泵和风机的全效率等于容积效率 ,水力效率 及机械效率 的乘积。
当泵的扬程一定时,增加叶轮转速可以相应的减少 轮径。
离心式泵与风机的流体离开叶轮时是沿 径向 流出。
轴流式泵与风机的流体沿 轴向 方向流出叶轮。
叶片式泵与风机按叶轮数目可以分为 单级 和 多级 泵与风机。
叶片式泵与风机按转轴安装位置可以分为 立式 与 卧式 两种。
泵与风机的性能参数包括: 扬程(全风压) 、 流量 、 功率 、 效率 、转速 等。
泵与风机的效率等于 输出功率 与 输入功率 之比。
离心式泵与风机的叶轮按叶片出口安装角的不同,叶轮可分为前弯、后弯、径向叶片式三种叶轮。
影响泵与风机效率的损失有: 机械损失 、 容积损失 、 流动损失 。
泵与风机串联工作的目的是提高流体的 扬程 ,输送流体。
节流调节是通过改变阀门或档板的开度使管道特性曲线发生变化,改变泵与风机的工作点实现调节。
节流调节调节方便,但存在 节流损失 ,经济性差。
离心泵启动前的充水目的是 排出泵体内的空气 ,泵运行后在吸入口建立和保持一定的 真空 。
离心泵的主要部件有叶轮、轴、吸入室、导叶、压水室、密封装置、轴向推力平衡装置。
叶片出口安装角β2确定了叶片的型式,有以下三种:
当β2a90°,这种叶片的弯曲方向与叶轮的旋转方向相反,称为后弯式叶片。
当β2a=90°,叶片的出口方向为径向,称径向式叶片。
当β2a90°,叶片的弯曲方向与叶轮的旋转方向相同,称为前弯式叶片。
离心式泵和大型风机中,为了增加效率和降低噪声水平,几乎都采用后向叶型。
为保证流体流动相似,必须具备几何相似、运动相似和动力相似三个条件,
泵内汽蚀对泵工作的危害是 :材料的破坏 、噪声和振动加剧 、性能下降
确定泵的几伺安装高度是保证泵在设计工况下工作时不发生汽蚀的重要条件。
判断题(阴影为X)
容积式泵与风机是通过改变工作室容积大小实现工作的。
叶轮后弯叶片型泵与风机易引起电机过载,叶片前弯叶片型泵与风机电机不易过载。X
当泵的入口绝对压力小于输送流体温度对应下的饱和温度时,泵将会发生汽蚀现象。
多级离心泵平衡轴向推力的装置一般采用平衡
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