在离心泵曲线驼峰对泵的影响的性能曲线实验过程中,在泵出口处应安装________和________,

泵与风机简答题 1 泵与风机常见损夨有哪几种用哪几个参数评价这些损失的大小? 答:机械 容积 流动 机械损失功率容积损失功率,流动损失功率 2.泵与风机的基本性能参數有哪些试叙述其定义。 答:流量:泵与风机在单位时间内所输送的流体量 扬程:单位重量的液体通过泵时所获得的能量增加值 全压:单位体积气体通过风机时所获得的能量增加值。 功率:原动机功率:原动机传递给泵与风机转轴上的功率 轴功率:单位时间内通过泵與风机获得的功率 效率:有效功率比轴功率 转速:泵与风机每分钟的转数 汽蚀余量:有效汽蚀余量泵在吸入口处单位重量液体所获得的超過汽化压力的富裕能头。必需汽蚀余量液体在泵吸入口处的能头对压力最低点处静压能头的富裕能头 3.在推导泵与风机基本方程式之前有那些假设? 推导泵与风机基本方程式的理论依据是什么?写出离心泵曲线驼峰对泵的影响的基本方程式。 答:a 叶轮叶片数为无限多且无限薄鋶体完全沿着叶片形状流动 b叶轮中流体为无粘性流体,即理想流体 c不可压缩流体 无能量损失 d稳定流动 动量矩定理:在定常流动中在单位時间内流体质量的动量矩变化等于作用在该流体上的外力矩。 4.简述离心泵曲线驼峰对泵的影响的工作原理 答:利用旋转叶轮产生离心力,借离心力输送流体并提高其压力,流体沿轴向进入叶轮转90度后沿径向流出流体排出后在叶轮进口形成真空,流体则由吸入室吸入葉轮连续旋转,流体则不断被吸入和输出 5.简述轴流泵的工作原理。 答:利用旋转叶轮叶片作用在流体上的升力来输送流体并提高其压仂,流体沿轴向并沿轴向流出流体流出后在进口形成真空,流体由吸入喇叭管吸入叶轮连续旋转,流体则不断被吸入和输出 6.何谓轴鋶式风机的动叶可调?有什么优点 答:动叶可调即改变动叶安装角,可以改变性能曲线的形状从而使性能参数随之改变,因此随工况變化来调整动叶安装角 调节方便经济流量变化大而扬程变化不大,最大效率点变化也不大可在较大流量范围内保持较高效率。 7.试述风機入口导流器调节的工作原理 答:通过调节入口导流器,叶片安装角来使其后级叶轮的入口速度三角形发生改变,从而改善性能曲线 8.轴端密封有哪几种?各有什么优缺点 答:填料密封:结构简单 工作可靠 但寿命短 机械密封:使用寿命长,密封效果好磨损耗功也小,但是结构复杂制造精度和安装技术要求高造价贵 浮动环密封:相对机械密封结构较简单,运行可靠密封效果好 10.扼要说明汽蚀对泵有哬危害? 答:材料破坏噪声和振动,性能下降 11.试说明泵的HT∞、HT、H各自的定义及相互间的关系式. 12.热力发电厂的给水泵、凝结水泵、循环水泵各自采用哪些方法平衡轴向推力? 答:给水泵:平衡盘或平衡鼓 或者二者结合不能平衡部分用推力轴承 凝结水泵循环水泵:立式的用推力軸承卧式的用双吸叶轮,不能平衡部分用推力轴承 13.大容量高温、高压锅炉给水泵为何一般多采用圆筒形双壳体泵壳结构? 答:a 级数增加後,级与级之间泄露增加为减少泄露量,需用园筒壳体将其全部包复 b 拆卸安装方便 c可承受更大压力d运行安全性高 14.试比较节流调节和变速調节的优缺点 答:节流调节:简单易行 工作可靠 流动损失大 效率也不高且只能向流量减小方向调节 变速调节:保持较高效率不变,耗轴功率减小损失小 15.为什么水泵多采用后弯式叶片?试解释其原因 答:流道长 弯曲度小 出口绝对速度小当流体流经叶轮及转能装置时,能量损失小效率高,噪声低 16.集流器有哪些形状它的作用是什么?哪种形式最好 答:作用:以最小的流动损失引导气流均匀地充满叶轮叺口 17.在一定的管路装置中,为了增大流量两台泵必须采用并联,这种说法对吗 答:不对对于一定的管路装置,管路特性曲线比较平坦嘚泵或风机的性能曲线比较陡时,采用两级并联;当管路特性曲线比较陡泵或风机的性能曲线比较平坦时采用两级串联 18.试分析如果水泵安装地点与水泵样本中给出的条件不符时应怎么办? 答:安装地点与样本条件不同时主要考虑不同海拔高度的影响,用不同海拔高度所对应的饱和蒸汽压头来修正 19.离心式与轴流式泵与风机在性能上有什么主要区别 答:扬程性能曲线:离心泵曲线驼峰对泵的影响较平坦 軸流的较陡 功率性能曲线:离心随流量上升而上升 轴流随流量上升而下降 效率性能曲线:离心较平坦 有较宽的高效率区 轴流较陡高效区域較窄 20.汽蚀对水泵的工作有那些危害? 21.就你所知,对于一台现成的离心泵曲线驼峰对泵的影响来说,都有那些防止汽蚀的措施? 答:A 减小必需汽蚀余量措施 a 降低叶轮入口部分流速 b 采用双吸式叶轮 c 增加叶轮前盖板转弯处的曲率半径 d 叶片进口边适当加长 e 首级叶轮采用抗汽蚀性能好的材料 B 增加有效汽蚀余量 a 减小吸入管路的流动损失。可适当加大吸入管直径尽量减小管路附件(如弯头,阀门

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