蜗壳离心泵在设计流量下工作时,叶轮周围的速度、压力均匀,作用在叶轮上的径向合力()。
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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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离心泵蜗壳是位于叶轮出口之后,其功用是把从叶轮内流出来的液体收集起来,并把它按一定要求送入下一级叶轮或送入排气管。()
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手持行灯电压不准超过24V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在蜗壳、钢管、尾水管、油槽、油罐以及其他金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过12V。
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离心式水泵在一定的转速下工作时,压力随流量的增加而降低,功率及效率随流量的增加而增加,但流量超过一定数值后,其效率将随流量的增加而下降,所以水泵工作时,应使其流量在()范围内,以获得较佳的经济性。
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根据离心式压气机工作原理可知,气体流经压气机时的状态参数变化情况是()。 Ⅰ.空气进入叶轮后至排气蜗壳出口,压力一直上升 Ⅱ.空气进入叶轮后至排气蜗壳出口,压力上升、下降、上升 Ⅲ.空气进入叶轮后至排气蜗壳出口,温度一直上升 Ⅳ.空气进入叶轮后至排气蜗壳出口,温度下降、上升、下降 Ⅴ.空气进入叶轮后至排气蜗壳出口,速度上升、下降、下降 Ⅵ.空气进入叶轮后至排气蜗壳出口,速度上升、下降、上升
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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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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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气体从轴向吸入叶轮,由于叶轮的高速旋转,气流获得速度能和一定的压力能,并在离心力的作用下,由叶轮的出口甩出,然后进入扩压器,将速度进一步变为压力能,沿弯道回流器进入下一级叶轮进一步压缩增压,直至压缩机出口排出,完成气体的输送和增压任务。这设备是()。
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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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离心泵主要由泵壳、泵轴、叶轮、吸水管、压力管等部分组成。离心泵的工作方式有吸入式和()两种。水泵的基本工作参数主要有流量、总扬程和轴功率。
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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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离心泵工作时,泵壳侧的压力()叶轮中心处压力。
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在离心力的作用力下,液体沿流道被甩向叶轮出口,液体从叶轮获得能量,使压力和()均增加。
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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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离心泵发生汽蚀原因,是由于叶轮入口处的压力()工作温度下被输送液体的饱和蒸汽时,液体沸腾汽化,产生大量气泡,造成汽蚀。
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离心泵叶轮外径车削后,与原设计外径尺寸相比,相同流量下的电流()
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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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离心式通风机蜗壳的作用,是将离开叶轮的气体集中、导流,并将气体的速度逐步降低,使一部分动能转变为()。
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蜗壳式离心泵在工作中,泵壳起着能量转换的作用,它将()转换为压力能。
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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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CBA004离心泵内充满叶轮的液体受离心力的作用,向叶轮的四周高速甩出,汇集在()内,其速度降低,压力增大
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工业上设计离心泵流量时,其在工作流量下的效率应不低于最高效率的90%()
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在惯性离心力的作用下,流体的压力升高与离心泵叶轮出口和进口圆周速度的平方差以及流体的重度成__关系()
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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。
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