由于作用在离心水泵叶轮两侧的压力不相等,会产生很大的压差作用力,此作用力的方向与转轴的轴心线相平行.
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水泵运转中,由于叶轮前、后底盘外表面不平衡压力和叶轮内表面水动压力的轴向分力,会造成指向()方向的轴向力。
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离心泵工作时,叶轮两侧承受的压力不对称,所以会产生叶轮()往()方向的轴向推力
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离心泵工作时,液体作用于叶轮前后两侧的压力不等,便产生了轴向推力。
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单吸式离心泵由于叶轮缺乏对称性,工作时叶轮两侧作用压力不相等,因此,在水泵叶轮上作用有一个推向吸入口的轴向力⊿P。这种轴向力特别对于多级式的单级离心泵来讲,数值相当大,必须用专门的()解决。
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多级离心压缩志在各级叶轮两侧装迷宫式气封是为防止因压力差而产生的()。
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在离心泵工作时,由于密封环两侧存在着(),所以始终会有一部分液体从叶轮出口向叶轮入口泄漏,形成环流损失。
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单级双吸式离心泵两侧叶轮密封环间隙不等时,会产生轴向推力。()
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单级式离心泵叶轮工作时,叶轮两侧作用压力不相同,为了平衡这股力,在叶轮后盖板上(),以消除轴向推力。
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单级式离心泵由于叶轮缺乏对称式工作时,叶轮两侧作用的力大小不相等,因此在叶轮上产生一个推向叶轮吸入方向的不平衡力,通常称这个不平衡力为()。
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离心式水泵运行时在叶轮中心区会形成一个(),在吸入端压力的作用下,使流体经吸入管、吸入室流向叶轮中心。
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单吸泵在运行时,由于作用在叶轮两侧的压力不相等,因此往往产生一个可以达到()牛顿的轴向推力。
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离心式水泵的主要工作部件是叶轮,当叶轮旋转时,即可将吸入泵体内的冷却液,靠()使其产生压力,连续不断地从出水管输出。
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由于离心泵工作时,叶轮两侧存在压力平衡,所以产生了轴向推力。
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()泵在运行时,由于作用在叶轮两侧的压力不相等,产生了一个指向泵吸入口并与轴平行的推力,即轴向推力。
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离心泵的轴向推力是由于离心泵工作时叶轮两侧存在着压力差而产生的。
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在离心泵运行过程中,是由于叶轮旋转产生()的作用使液体被排出。
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离心泵常用的平衡轴向力的措施中,()是由于双吸叶轮的两侧是对称的,故两侧受力相等,基本上不存在轴向力的平衡问题。
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设叶轮入口处液体压力为PK,Pt为液体汽化压力的临界压力,则离心泵汽蚀产生是由于()
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离心泵叶轮两侧液体压力是相等的。
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离心泵会产生轴向推力,主要是因为离心泵工作时,叶轮两侧承受的压力()所以会产生叶轮出口侧往进口侧方向的轴向推力。
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离心泵由于叶轮在充满水的泵壳里不停地旋转,(),以一定的速度和压力冲向壳体,经壳体中的流道流入水泵的出水管路。
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当离心泵在运转过程中发生汽蚀现象时,气泡在液体压力高的地方迅速缩小和消失,在离心泵叶轮上或其他地方产生水击,水击压力是非常高的,正是由于这个原因,在离心泵内部()。
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离心泵双吸叶轮两侧不对称引起(),会影响轴承的使用寿命。
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电动离心泵当时轮高速旋转时在()作用下,水从叶轮中心甩向壳壁,在水泵中造成(),水源水在大气压力的作用下经吸管进入泵内。