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流体流动阻力的测定
1.在对装置做排气工作时,是否一定要关闭流程尾部的出口阀?为什么?
答:要关闭。因为排气工作是通过将水充满管道来将空气由排气管排出的,如果不关闭出口
阀水会在充满管道前先从出口阀流出。
2.如何检测管路中的空气已经被排除干净?
答:当从排气管流出的水无气泡时就可以证明空气已经排干净了。
3. 以水做介质所测得的~关系能否适用于其他流体?如何应用?
答:适用于牛顿流体的类比。在同一管道上,/一定,~关系与流体性质无关,也是唯
一的。所以不同牛顿流体的~服从于同一曲线。
4.在不同的设备上(包括不同管径),不同水温下测定的~数据能否关联在同一条曲线
上?
答:是只与和/有关的函数。在不同设备上,/不同,则~不能关联在同一条曲线
上;但在不同水温下,/相同,则~可以关联在同一条曲线上。
5.流体在直管内稳定流动时,产生直管阻力损失的原因是什么?阻力损失是如何测定的?
答:产生直管阻力损失的原因是流体具有粘性且流体与管壁间有摩擦力。直管阻力损失主要
是用压差来测定的,通过测定直管两端的压差,根据机械能衡算式计算出阻力损失。
6.流体流动时,产生局部阻力损失的原因是什么?局部阻力损失又是如何测定的?局部阻
力系数又是如何确定的?
答:产生局部阻力损失的原因是流道的急剧变化使流动边界层分离,所产生的大量漩涡消耗
了机械能。局部阻力系数可先通过测定管路两端压差求得总阻力损失,再扣除其相应的直管
2⁄
阻力损失,根据公式ℎ = 2求得。
离心泵特性曲线的测定
1.试从所测得实验数据分析,离心泵在启动时为什么要关闭出口阀门?
答:避免电机过载烧坏。根据离心泵特征曲线,关闭出口阀时 =0,泵的轴功率最小,电
机输出功率也最小,不容易被烧坏。如果打开出口阀,泵启动后压头很小,这意味着电机输
出功率很大,电机容易烧坏。
2.启动离心泵之前为什么要引水灌泵?如果灌泵后依然启动不起来,你认为可能的原因是
什么?
答:防止气缚现象发生。若是灌水排完空气后还启动不起来。
1)泵进口处的止逆阀坏了,水从管道又漏回水箱。
2) 电机坏了,没法正常工作。
3.为什么用泵的出口阀门调节流量?这种方法有什么优缺点?是否还有其他方法调节流量?
答:调节出口阀门开度,实际上是改变管路特性曲线,改变泵的工作点,从而调节其流量。
这种方法优点是方便、快捷、流量可以连续变化,缺点是阀门关小时,增大流动阻力,多消
耗一部分能量、不很经济。也可以改变泵的转速、减少叶轮直径,生产上很少采用,还可以
用双泵并联操作。
4.泵启动后,出口阀如果不开,压力表读数是否会逐渐上升?为什么?
答:不会,因为关闭出口阀时,管内流量为0且不变,即不存在动能和阻力损失,根据机械
能守恒其压强能不变,因此压力表读数不会上升。
5.正常工作的离心泵,在其进口管路上安装阀门是否合理?为什么?
答:不合理,因为水从水池或水箱输送到水泵靠的是液面上的大气压与泵入口处真空度产生
的压强差,将水从水箱压入泵体,在进口管路上安装阀门,无疑会增大这一段管路的阻力,
而使流体无足够的压强差实现这一流动过程。
6.试分析,用清水泵输送密度为/ 的盐水,在相同流量下你认为泵的压力是否变
化?轴功了率是否变化?
答:都变大。因为泵的压头H和效率η都跟流体密度无关,根据H=Δp/ρg,密度增大,泵的
压力也会变大;而根据 = = ,密度越大,轴功率 越大。
板框过滤机过滤常数的测定思考
1.影响过滤速率的因素有哪些?
答:主要因素有:过滤压强、过滤介质、过滤面积。
2.滤浆浓度和过滤压强对有何影响?
答:滤浆浓度越大,过滤常数K值越小。操作压强越大,过滤常数K值越大。
3.过滤压强增加一倍后,得到同样滤液量所需的时间是否也减少一半?
答:恒压过滤公式:2 +2 =, =2∆/,当操作压强增加一倍,其K值也增加一
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