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1M410000 机电安装工程 技 术 考试题型 机电安装工程技术 流体力学基础知识(熟悉) 1、流体:液体、气体 2、流体的物理性质:质量、密度、比容、压缩性(流体体积随压力变化)、膨胀性(流体体积随温度变化)、 粘性:由于流体层与层之间相对运动而发生的内磨擦力,用 动力粘滞系数来衡量值大小。 温度对流体粘滞系数影响很大,但对液体和气体的影 响相反,当温度升高,液体粘滞系数降低,流动性增加, 但气体粘滞系数增加,流动性降低。 3、静止流体力学特性 流体的静压力:流体单位面积上所受到的垂直于该作用面的力, 单位为(Pa)。 计算公式: p=p0+ρgh 4、运动基本方程 (1)连续性方程:v1A1=v2A2 (2)能量方程(伯努力方程): 流体阻力和阻力损失 沿程阻力:液体: 气体: 局部阻力:液体: 气体: 减小阻力的措施 ● 减小管壁的粗糙度和用柔性边壁代替刚性边壁。 ● 防止或推迟流体与壁面的分离,避免旋涡区的产生或减小旋涡区的大小和强度。 ● 对于管道的管件采取的减小阻力措施: 合理地采用曲率半径R,可以减少阻力。 通风弯管需安装形式合理的导流片,达到减少局部阻力的效果。 对于管子截面变化的变径管,应采用一定长度的渐缩管或渐扩管。 对于三通或四通可设置导流隔板。 ● 在流体内部投加极少量的添加剂,使其影响流体运动的内部结构来实现减阻。 泵和风机的能量损失减少方法 ● 泵与风机的能量损失通常其产生原因分为三类,即水力损失、容积损失、机械损失。 ● 水力损失:与过流部件的几何形状、壁面粗糙度以及流体的黏性密切相关。水力损失包括:进口损失、撞击损失、叶轮中的水力损失、动压转换和机壳出口损失。水力损失常以水力效率来评估。 ●容积损失:叶轮工作时,机内存在压力较高和压力较低的两部分。由于结构上有运动部件和固定部件存在着缝隙,产生了流体从高压区通过缝隙泄漏到低压区的可能。这部分回流也获得能量,但未能有效利用,形成了容积损失。通常用容积效率表示容积损失的大小。 ●机械损失:泵和风机的机械损失包括轴承和轴封的摩擦损失;叶轮转运时其外表与机壳内流体之间发生的圆盘摩擦损失。通常用机械效率表示机械损失的大小。 泵与风机的全效率:等于水力效率、容积效率、机械效率的乘积。 泵与风机的实际性能曲线:在性能曲线中,流量与扬程曲线揭示了泵或风机的两个最重要、最有实用意义的性能参数之间的关系。 传热学的基础知识(熟悉) 一、热量传递的基本方式 (导热、对流、辐射) 二、增强和削弱传热途径 导热,又称热传导 ● 导热是指物体各部分无相位移或不同物体直接接触时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子热运动而进行的热量传递现象。导热是物质的属性,导热过程可以在固体、液体及气体中发生。 ● 导热系数又称导热率,是指单位厚度的物体具有单位温度差时,在它的单位面积上单位时间的导热量,其单位是W/(m·K),用来表示该物体材料的导热能力大小。 例如:普通混凝土:0.75~0.8W/(m·K),纯铜~400W/(m·K)。 热对流 ● 依靠流体的运动,把热量由一处传递到另一处的现象,称为热对流。 ● 工程上常见的传热情况(如管壳式换热器、蒸汽锅炉的管束、冰箱的冷凝器等)往往不是单纯的热对流,而是流体与固体壁直接接触时的换热过程,这时既有热对流也伴随有热传导,已不再是基本传热方式,将其称为对流换热(又称放热)。 ● 对流换热表面传热系数(有时简称对流换热系数),是指单位面积上,当流体同壁之间为单位温差,在单位时间内所能传递的热量,表达了该对流换热过程的强弱。 例如:热水暖气片外壁面与空气间的表面传热系数~6W/(m2.K) ● 由于对流换热是通过导热和热对流两种方式进行热量传递的,从而影响这两种传热方式的因素都会影响对流换热过程,这些因素包括:流体的流动起因(分为自然 对流和受迫对流)和流动状态(分为层流和紊流)、流体的热物理性质(包括比热容、导热系数、密度等)、流体的相变(包括冷凝、沸腾、升华、融化、凝固等)、和换热表面的几何因素(包括壁面尺寸、粗糙度、形状及与流体的相
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