离心泵叶轮两侧液体压力是相等的。
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离心泵主要依靠叶轮的高速旋转产生()使液体提高压力而径向流出叶轮。
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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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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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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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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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离心泵是靠离心作用使叶轮处的液体压力升高而将水压出。()
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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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叶轮左右两侧液体的压力实际上是沿()方向按抛物线关系变化的。
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双吸离心泵是()个叶轮,液体从两侧进入叶轮。
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离心泵叶轮的主要作用是对液体做功增加液体的压力能。
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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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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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离心泵是依靠高速旋转的叶轮而使液体获得压力的。
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离心泵上能减慢叶轮甩出的液体速度,把液体动能转变为压力能的主要零件是()。
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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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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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离心泵是靠离心作用使叶轮外缘处的液体压力()而将水压出。
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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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从离心泵叶轮里获得了能量的液体流出叶轮时具有较大的压力能。()