力偶合器工作时,在离心力作用下,油液从叶片外缘向内缘流动。()
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自吸式离心泵的结构形式按液体回流形式分为外缘回流形式和内缘回流式两种。()
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液力偶合器的工作原理是:电动机带动()旋转时,使工作液体形成环流,产生离心压力冲击透平轮叶片带动透平轮进行运动,介质沿透平轮腔壁流向透平轮近轴处,返回(),周而复始介质在偶合器内形成闭合循环,达到连续正常工作。
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离心式通风机的工作原理是,在叶轮旋转()力的作用下,将叶轮中心的空气排向叶轮外缘,由扩散器出口排出。
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由于在滚筒上的螺旋叶片有一定的高度,因此,它的外缘和内缘直径不等,但它的螺旋升角就不等。()
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直动式溢流阀的工作原理是压力油通过阻尼孔进入并作用于滑阀端面,当此作用力足以克服弹簧力和自重时,阀门就被推开,油液从出口溢回油箱。()
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叶片在工作时受到的作用力主要有是叶片本身质量和围带、拉金质量所产生的离心力。
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叶片泵的转子顺时针旋转时,形成真空,油罐内油液在()作用下通过进油口进入油泵,达到吸油的目的。
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高压多级离心泵是依靠()的作用将液体从叶轮中心甩向叶轮外缘。
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液力偶合器的()由发动机曲轴驱动旋转,在离心力的作用下,工作液从叶片内缘向外缘甩出,冲击蜗轮的(),使()转动。
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液力偶合器工作时,叶片外缘处压力较高,而内缘处压力较低,其压力差取决于工作轮的()和()。
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离心式分离器在工作时,天然气沿筒体()从进气管进人分离器筒体内,在螺旋叶片的引导下,作向下的回转运动.
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离合器处于分离状态时,活塞左端的离合器液压缸内不可避免地残留有少量ATF油当离合器鼓随同变速器输入轴或行星排某一元件一起旋转时,残留的ATF油在离心力作用下被甩向液压缸的外缘,并在该处产生一定的油压。为了防止出现这种情况,解除残余油液压力,在离合器左端壁面上设有一个()
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液压直动式溢流阀的工作原理是压力油通过阻尼孔进入并作用于滑阀端面,当此作用力足以克服弹簧力和()时,阀门就被推开,油液从出口溢回油箱。
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液力偶合器工作时,在离心力作用下,油液从叶片()向()流动。
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偶合器的泵轮对工作液做功时,工作液从泵论叶片内缘向外缘流动的过程中,其圆周速度和动能将()
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离心式分离器在工作时,天然气沿筒体()从进气管进入分离器筒体内,在螺旋叶片的引导下,作向下的回转运动。
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离心泵叶轮和叶片间流体一起转动,在()作用下流体从叶片间甩出。
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离心泵工作时,液体在离心力作用下甩向叶轮边缘流进泵壳,这时叶轮进口()降低.
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离心泵,当叶轮旋转时,流体质点在离心力的作用下,流体从叶轮中心被甩向叶轮外缘,于是叶轮中心形成( )A.压力最大 B.真空C.容积损失最大 D.流动损失最大
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自吸泵的原理是当叶轮快速转动时,叶片使水旋转,水在离心力的作用下从叶轮中飞去,并在叶轮中心部分形成真空区域。入口的水在大气压力(或水压)的作用下通过管网自吸到进水管内。()
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离心泵运转时,叶轮的叶片迫使液体转动,从而产生离心力在离心力的作用下,液体被甩向叶轮外缘液体在叶轮中获得能量,其动能增大而静压能不变()
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离心泵的吸液原理:泵内液体与叶轮一起旋转,在离心力的作用下,液体从叶轮中心向叶轮外缘运动,
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液力偶合器的泵轮对工作液做功时,工作液从泵轮叶片内缘向外缘流动的过程中, 其圆周速度和动能将()
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当离心泵的叶轮被电动机带动旋转时,充满与叶片之间的流体随同叶轮一起转动,在()的作用下,流体从叶片间的出口排出,而流体的外流造成叶轮入口间形成真空,外界流体在大气压作用下,会自动吸入叶轮补充。
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