海水提升泵运行时,液体从叶轮甩出后.平缓地进入与液体流速方向一致的正向导叶,沿正向导叶继续向外流动,速度逐渐降低,静压能不断提高,到达导轮最外侧的空腔时.流速(),静压能()。
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充满叶轮的液体受()的作用,向叶轮的四周被高速甩出,高速流动的液体汇集在泵壳内,其速度降低.压力增大。
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离心泵工作时,预先充满泵中的液体受叶片的推压,随叶轮回转,产生离心力,向四周甩出,中心形成低压,液体就进入叶轮。
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液体进入叶轮后,改变了液流方向。叶轮的吸入口与排出口成直角,液体经叶轮后的流动方向与轴线成直角。这种泵称为()。
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离心泵泵壳有一个截面积逐渐扩大的蜗壳形通道,其作用是将叶轮甩出液体的流速逐渐降低,从而使部分()有效地转化为()。
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离心泵工作时,从叶轮里获得了能量的液体流出叶轮进入泵壳时具有较大的()
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离心泵工作时,充满叶轮的液体受()作用,向叶轮的四周被高速甩出,高速流动的液体汇集在泵壳内,其速度降低,压力增大。
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以最小的损失汇集叶轮甩出的液体,并将其较高的速度能大部分转换成压力能引入泵的出口或下一级的零部件是()。
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水流从吸水管沿着泵轴的方向以绝对速度C进入水泵叶轮,自()处流入,液体质点在进入叶轮后,就经历着一种复合圆周运动。
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在叶轮的吸入室中心处形成(),液体在外界压力下,源源不断地进入叶轮中心,使泵连续工作。
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离心泵蜗壳的作用是()。 ①汇聚从叶轮中被甩出的液体 ②将液体大部分动能转换为压力能 ③将液体小部分动能转换为压力能
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吸入室的作用是以最小的损失收集从叶轮甩出的液体,然后将它引向出口管。
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一般涡壳式泵体内腔呈圆形流道,用以收集从叶轮中甩出的液体,并引向扩散管至泵出口。
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泵在低负荷运行时,泵入口处液体流动方向和叶轮片入口边运动的方向()。
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离心泵工作时,从叶轮里获得了能量的液体流出叶轮进入泵壳,这时叶轮中心()降低。
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离心泵之所以采用螺线形泵壳,是因为液体从叶轮里甩出的速度很大,为降低其流速和减少阻力,使部分液体的压力能转变为动能,以便向外排出。
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()叶轮的高速回转,通过叶片推动叶轮中的液体一起回转,并将液体从叶轮中甩出。
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径向式导叶在额定工作状态下工作时,叶轮出口处液体的绝对速度的方向与导叶流道的形状(),使液体从叶轮中无撞击地进入导叶。
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离心泵工作时,叶轮内的液体被抛出后,叶轮中心处于()。
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单吸式泵叶轮只有一侧有吸入口。液体从叶轮的()进入。
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为了减少液体从叶轮处缘进入蜗壳时造成的能量损失,有的泵壳内还装有()。
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导轮是一个固定不动的圆盘,它的作用是把从叶轮甩出的液体的一部分动能通过减速而转化为(),并且把这些液体收集后沿径向回流而导人到下一级叶轮人口处。
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充满叶轮的液体受离心力的作用,向叶轮的四周高速甩出,高速流动的液体汇集在泵壳内,其速度降低,压力增大。()
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液体进入叶轮后,改变了液流方向。叶轮的吸入口与排出口成直角,液体经叶轮后的流动方向与轴线成90°,这种泵称为离心泵。()
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矿用潜水电泵工作时,被输送液体由吸罩经过电动机表面进入泵吸水口,通过多级叶轮升压,经过水口还要经过设施排出()
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