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  • 第1题:

    泵与风机的损失一般有三种,()是损失最大的。

    A.流动

    B.机械

    C.容积

    D.都有可能


    答案:A

  • 第2题:

    泵与风机各有哪几种调节方式?


    正确答案:泵与风机的调节方式有节流调节、入口导流器调节、汽蚀调节、变速调节和可动叶片调节等。

  • 第3题:

    什么是泵与风机的容积损失?


    正确答案:在泵与风机中,由于转动部件与静止部件之间存在间隙,当叶轮转动时,在间隙两侧产生压力差,因而使部分由叶轮获得能量的流体从高压侧通过间隙向低压侧泄漏,这种损失称为容积损失。

  • 第4题:

    在泵与风机内有哪几种机械能损失?试分析损失的原因以及如何减小这些损失。


    正确答案: (1)机械损失:主要包括轴端密封与轴承的摩擦损失及叶轮前后盖板外表面与流体之间的圆盘摩擦损失两部分。
    轴端密封和轴承的摩擦损失与轴端密封和轴承的结构形式以及输送流体的密度有关。这项损失的功率约为轴功率的1%—5%,大中型泵多采用机械密封、浮动密封等结构,轴端密封的摩擦损失就更小。
    圆盘摩擦损失是因为叶轮在壳体内的流体中旋转,叶轮两侧的流体,由于受离心力的作用,形成回流运动,此时流体和旋转的叶轮发生摩擦而产生能量损失。这项损失的功率约为轴功率的2%-10%,是机械损失的主要部分。
    提高转速,叶轮外径可以相应减小,则圆盘摩擦损失增加较小,甚至不增加,从而可提高叶轮机械效率。
    (2)容积损失:泵与风机由于转动部件与静止部件之间存在间隙,当叶轮转动时,在间隙两侧产生压力差,因而时部分由叶轮获得能量的流体从高压侧通过间隙向低压侧泄露,这种损失称容积损失或泄露损失。
    容积损失主要发生在叶轮人口与外壳密封环之间及平衡装置与外壳之间。
    如何减小:为了减少进口的容积损失,一般在进口都装有密封环(承磨环或口环),在间隙两侧压差相同的情况下,如间隙宽度减小,间隙长度增加,或弯曲次数较多,则密封效果较好,容积损失也较小。
    (3)流动损失:流动损失发生在吸入室、叶轮流道、导叶与壳体中。流体和各部分流道壁面摩擦会产生摩擦损失;流道断面变化、转弯等会使边界层分离、产生二次流而引起扩散损失;由于工况改变,流量偏离设计流量时,入口流动角与叶片安装角不一致,会引起冲击损失。
    如何减小:减小流量可减小摩擦及扩散损失,当流体相对速度沿叶片切线流入,则没有冲击损失,总之,流动损失最小的点在设计流量的左边。

  • 第5题:

    泵与风机的损失有哪几种?影响泵与风机效率的最主要因素是哪种损失?


    正确答案: 泵与风机的损失有三种:机械损失、容积损失、流动损失。
    影响泵与风机效率的最主要因素是流动损失。

  • 第6题:

    泵与风机的效率是指()。

    • A、泵与风机的有效功率与轴功率之比
    • B、泵与风机的最大功率与轴功率之比
    • C、泵与风机的轴功率与原动机功率之比
    • D、泵与风机的有效功率与原动机功率之比

    正确答案:A

  • 第7题:

    泵有哪几种损失?各有哪几项构成?


    正确答案: (1)机械损失:包括轴承、轴封摩擦损失、圆盘摩擦损失。
    (2)容积损失:包括密封环漏泄损失、平衡装置漏泄损失、级间漏泄损失、轴封漏泄损失。
    (3)流动损失:包括摩擦阻力损失、旋涡阻力损失、冲击损失。

  • 第8题:

    泵与风机的能量损失主要有()。

    • A、机械损失;
    • B、容积损失;
    • C、流动损失;
    • D、电能损失。

    正确答案:A,B,C

  • 第9题:

    离心泵与风机的损失有哪些?


    正确答案: 离心泵与风机的损失有三种:第一是机械损失,主要由摩擦引起的;第二是容积损失,主要是由泄漏引起的;第三是流动损失,是由阻力引起的

  • 第10题:

    填空题
    泵与风机中能量转换时的损失可分为()、()、()。

    正确答案: 机械损失,水力损失,容积损失
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    填空题
    影响泵与风机效率的损失有:()。

    正确答案: 机械损失、容积损失、流动损失
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    填空题
    泵、风机的能量损失包括流动损失、泄漏损失、轮阻损失和()。

    正确答案: 机械损失
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    泵与风机的能量损失有机械损失、()和流动损失。

    A 局部阻力损失

    B 容积损失

    C 流量损失

    D 摩擦损失


    参考答案: B

  • 第14题:

    泵与风机的比转速可反映泵与风机的结构特点,可大致反映性能曲线的变化趋势,大致决定泵与风机的型式及进行泵与风机相似设计。


    正确答案:正确

  • 第15题:

    在一定的转速下,泵(风机)的压头、功率、()与流量之间的关系用曲线表示出来为泵(风机)的特性曲线。

    • A、机械损失
    • B、轴功率
    • C、效率
    • D、流量

    正确答案:C

  • 第16题:

    影响泵与风机效率的损失有:()。


    正确答案:机械损失、容积损失、流动损失

  • 第17题:

    泵与风机中能量转换时的损失可分为()、()、()。


    正确答案:机械损失;水力损失;容积损失

  • 第18题:

    水泵的泵内功率损失有哪几种?


    正确答案:水力损失;容积损失;机械损失

  • 第19题:

    泵与风机的能量损失有机械损失、()和流动损失。

    • A、A、局部阻力损失
    • B、B、容积损失
    • C、C、流量损失
    • D、D、摩擦损失

    正确答案:B

  • 第20题:

    泵与风机各有哪几种调节方式?有何优缺点?


    正确答案: 调节方式有节流调节、入口导流器调节、汽蚀调节、变速调节和可动叶片调节等。节流调节有入口和出口两种调节方法。出口节流调节方法简单、可靠,但节流损失大,不经济。入口节流调节以同时改变管路特性曲线和泵与风机性能曲线为调节手段。相比出口节流调节较为经济,但对水泵有引起汽蚀的危险,所以,一般只用于风机。
    入口导流器调节方法较为简单,使用可靠,节流损失小,经济性较高。但应注意输送含尘的高温气体时,灰尘的附着易引起故障。
    汽蚀调节常用于凝结泵,是利用汽蚀现象可以改变泵的特性曲线的原理,通过凝汽器水位的高低对泵的出力自动进行调节的一种方法,具有泵的调节效率高、经济性好的特点。但泵的入口处易损坏。
    变速调节常采用定转速电机驱动配合液压联轴器调节和汽轮机驱动等方法,也有采用双速电机配合入口导叶调节的。总的来说,这种调节方法效率高,经济性好,但结构复杂、造价较高。可动叶片调节用于轴流式泵与风机。它是利用改变动叶的安装角度以达到调节的目的。优点是始终可以保持高效率,避免了节流损失。缺点是结构非常复杂,制造、安装及维护困难。

  • 第21题:

    问答题
    在泵与风机内有哪几种机械能损失?试分析损失的原因以及如何减小这些损失。

    正确答案: (1)机械损失:主要包括轴端密封与轴承的摩擦损失及叶轮前后盖板外表面与流体之间的圆盘摩擦损失两部分。
    轴端密封和轴承的摩擦损失与轴端密封和轴承的结构形式以及输送流体的密度有关。这项损失的功率约为轴功率的1%—5%,大中型泵多采用机械密封、浮动密封等结构,轴端密封的摩擦损失就更小。
    圆盘摩擦损失是因为叶轮在壳体内的流体中旋转,叶轮两侧的流体,由于受离心力的作用,形成回流运动,此时流体和旋转的叶轮发生摩擦而产生能量损失。这项损失的功率约为轴功率的2%-10%,是机械损失的主要部分。
    提高转速,叶轮外径可以相应减小,则圆盘摩擦损失增加较小,甚至不增加,从而可提高叶轮机械效率。
    (2)容积损失:泵与风机由于转动部件与静止部件之间存在间隙,当叶轮转动时,在间隙两侧产生压力差,因而时部分由叶轮获得能量的流体从高压侧通过间隙向低压侧泄露,这种损失称容积损失或泄露损失。
    容积损失主要发生在叶轮人口与外壳密封环之间及平衡装置与外壳之间。
    如何减小:为了减少进口的容积损失,一般在进口都装有密封环(承磨环或口环),在间隙两侧压差相同的情况下,如间隙宽度减小,间隙长度增加,或弯曲次数较多,则密封效果较好,容积损失也较小。
    (3)流动损失:流动损失发生在吸入室、叶轮流道、导叶与壳体中。流体和各部分流道壁面摩擦会产生摩擦损失;流道断面变化、转弯等会使边界层分离、产生二次流而引起扩散损失;由于工况改变,流量偏离设计流量时,入口流动角与叶片安装角不一致,会引起冲击损失。
    如何减小:减小流量可减小摩擦及扩散损失,当流体相对速度沿叶片切线流入,则没有冲击损失,总之,流动损失最小的点在设计流量的左边。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    泵与风机的损失有哪几种?影响泵与风机效率的最主要因素是哪种损失?

    正确答案: 泵与风机的损失有三种:机械损失、容积损失、流动损失。
    影响泵与风机效率的最主要因素是流动损失。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    影响泵或风机性能的能量损失有哪几种?简单地讨论造成这些损失的原因。

    正确答案: 以离心式泵与风机为例,它们的能量损失大致可分为流动损失、泄漏损失、轮阻损失和机械损失等。(1)流动损失。流动损失的根本原因在于流体具有粘滞性。泵与风机的通流部分从进口到出口由许多不同形状的流道组成。首先,流体流经叶轮时由轴向转变为径向,流体在叶片入口之前,由于叶轮与流体间的旋转效应存在,发生先期预旋现象,改变了叶片传给流体的理论功,并且使进口相对速度的大小和方向改变,使理论扬程下降;其次,因种种原因泵与风机往往不能在设计工况下运转,当工作流量不等于设计流量时,进入叶轮叶片流体的相对速度的方向就不再同叶片进口安装角的切线相一致,从而对叶片发生冲击作用,形成撞击损失;此外,在整个流动过程中一方面存在着从叶轮进口、叶道、叶片扩压器到蜗壳及出口扩压器沿程摩擦损失,另一方面还因边界层分离,产生涡流损失。(2)泄漏损失。泵与风机静止元件和转动部件间必然存在一定的间隙,流体会从泵与风机转轴与蜗壳之间的间隙处泄漏,称为外泄漏。离心式泵与风机的外泄漏损失很小,一般可略去不计。但当叶轮工作时,机内存在着高压区和低压区,蜗壳靠近前盘的流体,经过叶轮进口与进气口之间的间隙,流回到叶轮进口的低压区而引起的损失,称为内泄漏损失。此外,对离心泵来说为平衡轴向推力常设置平衡孔,同样引起内泄漏损失。由于泄漏的存在,既导致出口流量降低,又无益地耗功。(3)轮阻损失。因为流体具有粘性,当叶轮旋转时引起了流体与叶轮前、后盘外侧面和轮缘与周围流体的摩擦损失,称为轮阻损失。(4)机械传动损失。这是由于泵与风机的轴承与轴封之间的摩擦造成的。
    解析: 暂无解析