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泵与风机习题及复习大纲.doc

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名词解释泵与风机的体积流量泵与风机的效率. 气蚀相似工况点泵勹风机的体积流最必需汽蚀余fi 运动相似简答题1 .给出下列水泵型号屮各符号的意义:3) 60—50—250 ©14ZLB—702.为什么离心式水泵要关阀启动,而轴流式水泵要开阀启动?3.用图解法如何确定两台同型号泵并联运行的工作点?试述轴流式泵与风机的工作原理。

叶片式泵与风机的损失包括哪些?试叙节流调节和变速调节的区别以及其优缺点。

计算题1、用水泵将水提升30m高度。

己知吸水池液而压力为101.3xi03Pa,压岀液而的压力为吸水池液而压力的3倍。

全部流动损失hw=3m,水的密度p=1000kg/m3,问栗的扬程应为多少m?2己知某水泵的允许安装高度(Hg〕=6m,允许汽蚀余量(Ah) =2.5m,吸入管路的阻力损失hw=0.4m,输送水的温度为25°C,问吸入液而上的压力至少为多少Pa?(己知水在25°C时的饱和蒸汽压力pv=3.17kPa,水的密度p=997kg/m3)3某循环泵站屮,夏季为一台离心泵工作,泵的高效段方程为H=30-250Q2,泵的叶轮直径D2=290mm,管路中阻力系数s=225s2/m5,静扬程H sT=14m,到了冬季,用水量减少了,该泵站须减少12%的供水量,为了节电,到冬季拟将另一备用叶轮切削后装上使用。

问该备用叶轮应切削外径百分之儿?4■今有一台中•级单吸离心栗,其设计参数为:转速n= 18 ()()r/mi n、流量qv=570m3 /h、扬程H=60m,现欲设计一台与该泵相似,但流量为1680m3/h,扬程为30m的泵,求该泵的转速应为多少? 5己知某锅炉给水泵,叶轮级数为10级,第一级为双吸叶轮,其额定参数为:流量qv=270m3/h、扬程H=1490m、转速n=2980r/min,求该粟的比转速。

绪论水泵定义及分类1.主要内容:水泵的定义和分类(叶片式水泵、容积式水泵及其它类型第1页,共1页水泵);水泵的适应范围;水泵发展的趋势;合理设计泵站具有重要的经济意义2.木概念和知识点:水泵的定义;水泵的分类;叶片式水泵;容积式水泵及其它类型水泵;水泵的工作原理第一章叶片式水泵第一节离心泵的工作原理1.主要内容:根据叶轮出水的水流方向,叶片式水泵分为:离心泵、轴流泵、混流泵;离心泵应用最广泛;离心泵的工作原理2.基本概念和知识点:离心泵、轴流泵、混流泵、离心泵的工作原理第二节离心泵的主要零件1.主要内容:叶片泵构造及零部件作用2.基本概念和知识点:叶轮(又称工作轮,属转动件)、单吸式叶轮、双吸式叶轮、封闭式叶轮、敞开式叶轮、半敞开式叶轮;泵轴(属转动件);栗壳(属固定件);泉座(属固定件);填料盒(属连接件);减漏环(属连接件);轴承座(属连接件);联轴器(属连接件)3.问题与应用(能力要求):识读水泵构造图第三节叶片泵的基本性能参数1.主要内容:掌握叶片泵工作参数的意义、计算方法2.基本概念和知识点:水泵流量(Q)、水泵扬程(H)、比能E、总水头Z、轴功率(N)、有效功率N u、效率77、转速(n)、允许吸上真空高度(Hs)及气蚀余量(Hsv)、水泵铭牌第四节离心泵的基本方程式1.主要内容:了解叶片泵基本方程的推导2.基本概念和知识点:径向分速、切向分速、叶片进水角成(〜,与+反向延长线夹角)、叶片出水角爲(〜2与112反向延长线夹角)、理论扬程H T、动扬程H2、势扬程hh3.叶片泵基本方程的意义第五节离心泵装置的总扬程1.主要内容:推导水泵扬程公式H = H d + H v和H=H ST+I/7---------------------------------- 第2页,共2页-------------------------------------2.基木概念和知识点:水泵的吸水方式(吸入式、自灌式)、水泵静扬程、吸水地形高度、压水地形高度、水泵扬程公式H = Hd + H v和H=H ST+工A 3.问题与应用(能力要求):理解水泵扬程公式H = H d+H v和H=H ST+^/I 各项的物理意义及其使用条件第六节离心泵的特性曲线1.主要内容:叶片泵性能曲线的实用意义以及离心泵、混流泵、轴流泵等性能曲线的特点;试验性能曲线和实际工程使用的性能曲线的绘制及其应用。

泵与风机复习笔记

泵与风机复习笔记

绪论★1、泵与风机是将原动机的机械能转换成流体的压力能和动能从而实现流体定向输运的动力设备。

输送液体的为泵,输送气体的为风机,液体和气体均属流体,故泵与风机也称为流体机械。

2、泵输送的介质除水外,还有油、酸液、碱液及液固混合物,以及高温下的液态金属和超低温下的液态气体。

★1、泵与风机的分类:按产生压力的大小分为:⑴泵按产生压力的大小分:①低压泵:压力在2Mpa以下②中压泵:2~6Mpa ③高压泵:6MPa以上⑵风机按产生全压的大小分为:①通风机:全压p<15kPa②鼓风机:15~340kPa③压气机:p>340kPa ⑶通风机按产生全压的大小分为:①低压离心通风机:p<1kPa②中压离心:1~3kPa③高压离心:3~15④低压轴流通风机:<0.5⑤0.5~5。

按工作原理分类:⑴叶片式泵与风机:都具有叶轮,叶轮中的叶片对流体做功,使流体获得能量。

按其获得能量的方式不同分为离心式、轴流式、斜流式。

①离心式泵与风机:工作原理:利用旋转叶轮带动流体一起旋转,借离心力的作用,使流体的压力能和动能得到增加,流体沿轴向进入叶轮转90度后沿径向流出。

优点:性能范围广、效率高、体积小、重量轻,能与高速原动机直联。

②轴流式:工作原理:利用叶轮上的翼型叶片在流体旋转所产生的升力使流体的能量增加。

流体沿轴向进入叶轮并沿轴向流出。

优点:与离心式相比,流量大、压力小,一般用于大流量低扬程。

大容量机组中的循环水泵及引送风机。

③斜流式(混流式)泵:工作原理:部分利用了离心力,部分利用了升力,在两种力的共同作用下,输送流体,并提高其压力,流体轴向进入叶轮后,沿圆锥面方向流出。

⑵容积式:因工作方式的不同,分为往复式和回转式。

①往复式(包括活塞式、柱塞式、隔膜式):工作原理:利用工作容积周期性的改变来输送流体,并提高其压力。

②回转式:工作原理:利用一对或几个特殊形状的回转体如齿轮、螺杆或其它形状的转子在壳内作旋转运动来输送流体并提高其压力。

流体力学泵与风机期末复习重点总结

流体力学泵与风机期末复习重点总结

流体力学泵与风机期末复习重点总结流体力学泵与风机期末复习重点总结一、引言流体力学泵与风机是在流体力学领域中非常常见的装置,广泛应用于工程领域,如水泵、空调风机、离心风机等。

熟练掌握流体力学泵与风机的基本原理和性能特点,对于工程师和研究人员来说是非常重要的。

本文将对流体力学泵与风机的期末复习重点进行总结,帮助读者快速回顾和掌握相关知识。

二、流体力学泵的基本原理流体力学泵是一种能够将流体从低压区域输送到高压区域的装置。

其基本原理是利用泵的叶轮运动与流体之间的相互作用来实现流体的输送。

在泵的叶轮中,流体由低压区域进入,受到叶片的作用而增加了动能,然后被推向高压区域。

流体在泵内的流动过程中,需克服摩擦阻力和叶轮的转动阻力,从而提供功率。

三、泵的性能特点及分类1. 泵的扬程和流量特性:泵的扬程和流量是泵性能的两个重要指标。

扬程表示泵能够提供的压力能力,流量表示泵单位时间内输送流体的量。

泵的性能曲线反映了扬程和流量之间的关系,帮助人们了解泵在不同工况下的表现。

2. 泵的效率:泵的效率是指泵转换输入功率和输出功率之间的比值。

有效高效的泵可以提供更大的流量,同时减少能源的消耗。

泵的效率与流量、扬程等参数有关。

3. 泵的分类:根据其结构和工作原理不同,泵可以分为离心泵、容积泵、轴流泵等多种类型。

离心泵是最常见的类型,通过旋转叶轮产生离心力将流体推向出口。

容积泵利用容积的变化来实现流体输送。

轴流泵则是通过推力来推动流体。

四、风机的基本原理及特点风机是一种将气体(如空气)转化为动能的装置,常用于通风、循环等工程领域。

风机与泵类似,但在工作原理和性能特点上有所不同。

1. 风机的工作原理:风机通过旋转叶轮产生了气流的动能,然后将其传递给周围的空气,使空气流动起来。

在风机内部,气流具有一定的压力差,使得气体在风机内不断循环流动。

2. 风机的性能特点:与泵相比,风机的压力增加较小,但流量较大。

风机性能的评估指标主要包括气流量和压力增加。

流体力学,泵与风机期末复习资料

流体力学,泵与风机期末复习资料

一、叶轮由前盘、后盘、叶片和轮毂组成。

前盘的形式有多种,如图示。

叶片是主要部件。

按叶片的出口安装角分类:有前向叶片、后向叶片、径向叶片二、机壳由蜗壳、进风口和风舌等零部件组成。

1)蜗壳蜗壳是由蜗板和左右两块侧板焊接或咬口而成。

作用:●是收集从叶轮出来的气体;二.泵壳三、泵座四、轴封装置离心式泵与风机的工作原理和性能参数离心式泵与风机的工作原理叶轮随原动机的轴转时,叶片间的流体也随叶轮高速旋转,受到离心力的作用,被甩出叶轮的出口。

被甩出的流体挤入机(泵)壳后,机(泵)壳内流体压强增高,最后被导向泵或风机的出口排出。

同时,叶轮中心由于流体被甩出而形成真空,外界的流体在大气压沿泵或风机的进口吸入叶轮,如此源源不断地输送流体。

当叶轮旋转时,在叶片进口“另一方面又沿叶片方向作相对流动,其相对速度为流体在进、出口处的绝对速度v应为为了便于分析,将绝对速度v分解为与流量有关的径向分速度vr和与压力有关的切向分速vu。

径向分速度的方向与半径方向相同,切向分速与叶轮的圆周运速度v和u之间的夹角叫做叶片的工作角离心式泵与风机的基本方程—欧拉方程假定把它当做一元流动来讨论,也就是用流束理论进行分析。

这些基本假定是:)流动为恒定流)流体为不可压缩流体)叶轮的叶片数目为无限多,叶片厚度(涡,在(如图),0.75~0.85,它说明了涡流欧拉方程的物理意义在速度三角形中,由余弦定理得:v2cosα= u2+v2-2u2v u2,2(u22+v22–w22)/2(u12+v12–w12)/2泵与风机的损失与效率5. 4. 1流动损失与流动效率、流动损失根本原因:流体具有粘性、进口损失流体进入叶道之前发生了预旋转,叶片做功减小,使气流角发生了旋转,理论扬程下降。

它与流量差的平方成正比。

)D25.5性能曲线及叶型对性能的影响5. 5. 1泵与风机的理论特性曲线1、三种性能曲线A、H=f1(Q);B、N=f2(Q);C、η=f3(Q)。

泵与风机复习提纲

泵与风机复习提纲

泵与风机绪论、第一章~第二章:泵与风机的工作原理基本概念:1、泵与风机的主要类型;2、泵、风机的主要工作参数;3、离心泵的结构与主要部件;4、离心风机与轴流风机的结构、主要部件;5、离心式与轴流式涡轮机的速度三角形;6、泵与风机(离心式和轴流式)的欧拉(能量)方程式和理论特性方程;7、反应度以及前、中、后弯叶片涡轮机的特点;8、泵与风机的内损失(水力损失、容积损失及机械损失)及实际特性曲线;9、泵与风机的功率损失;10、叶栅的概念及其主要几何参数;11、轴流式涡轮机等环量设计的概念;12、轴流式涡轮机的沿叶片高度的气流变化;13、工况点、工况参数与额定工况参数掌握的基本理论:1、泵与风机的工作原理及其额定工况参数计算2、绘制泵与风机的速度三角形;3、泵与风机速度参数与理论压头和压头特性计算。

4、泵与风机工况点的确定第三章:涡轮机的相似理论基本概念:1、泵与风机的相似概念;2、相似泵与风机对应工况的概念;3、类型(系列)的概念;4、比转速的概念。

掌握的基本理论与方程:1、比例定律的应用及其属性;2、类型特性与个别特性参数的计算;3、比转速的计算;4、泵与风机的相似换算。

第四章:泵的汽蚀基本概念:1、汽蚀现象及影响;2、汽蚀产生的原因3、允许吸上高度与汽蚀余量掌握的基本原理与方程:1、吸上高度计算第五章:泵与风机运行基本概念:1、管路或管网特性方程与曲线;2、工况及其确定方法;3、泵与风机工作的条件4、泵与风机的调节方法。

掌握的基本理论:1、绘制泵与风机在管网上工作的工况图;2、绘制泵与风机联合工作的等效特性曲线及确定工况;3、风机变转速调节的工况参数计算。

流体力学泵与风机总复习

流体力学泵与风机总复习

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4、一弧形闸门AB,宽b=4 m,圆心角 45 ,半径
r =2 m,闸门转轴恰与水面齐平,求作用于闸门的水静压 力及作用点。
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[解] h sin 2
v2
2
2
y
x o
1 v1
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Chapter 4 流动阻力和能量损失
1、一段直径d=100 mm的管路长10 m。其中有两个90°的 弯管,ζ=0.294 。管段的沿程阻力系数λ=0.037。如拆除这 两个弯管而管段长度不变,作用于管段两端的总水头也保 持不变,问管段中流量能增加百分之几?
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2、单向阀弹簧刚度为k=6 N/mm,预压缩量为x=5 mm, 钢球直径D=24 mm,入口管道 直径d=10 mm,钢球相对密度 是7,试求接通油路所需要的计 示压强p。
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泵与泵站复习资料

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泵于泵站复习:一.概述内容:1.泵与风机:1)泵:输送液体的机械(水、油);2)风机:输送气体的机械(空气、烟气、煤粉/空气混合物);3)泵与风机都是提高机械能的设备;4)泵与风机区别的缘故是因为气体和液体的密度和压缩性有显然的不同2.泵的作用:从低处输送到高处,从低压送至高压,沿管道送至较远的地方;为达到此目的,必须对流体参加外功,以克服流体阻力及补充输送流体时所不足的能量。

3.表压和真空度:e.g.某台离心泵进、出口压力表读数分离为220mmHg(真空度)及1.7kgf/cm2(表压)。

若当地大气压力为760mmHg,试求它们的绝对压力各为若干(以法定单位表示)?解泵进口绝对压力P1=760-220=540mmHg=7.2*104Pa泵出口绝对压力P2=1.7+1.033=2.733kgf/cm2=2.68*105Pa其中kgf表示千克力,1kgf=9.8N;1mmHg=0.133kpa第 1 页/共7 页4.伯努利方程1),适用于不可压缩非粘性的流体。

Gz为单位质量液体所具有的位能p/ρ为单位质量液体所具有的静压能因质量为m、速度为u的流体所具有的动能为mu2/2,u2/2为单位质量流体所具有的动能作用:分析和解决流体输送有关的问题,用于液体流动过程中流量的测定,以及调节阀流通能力的计算2)按照伯努利方程可以知道,倘若想从下向上送水,倘若不开泵,得到上面的流速不存在,因此表明,泵是流体输送机械,能够对流体做功,提供能量第一节:水泵与水泵站1.环境工程给排水主要包括:给水输送、污水排放、单元设备进水、冲洗2.泵:是输送液体或使液体增压的机械。

它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增强。

3.泵在各个部门的应用。

异常耗电4.泵站;由形式和规格不同的多个泵单元组成的有机枢纽5.市政给排水:取水泵站:一级;输送至用户:二级泵站6.泵是生产设备中主要能源消耗者(95—98%)——所以合理设置是降低能源消耗的主要途径7.发展趋势:大型化容量化;高扬程化高速化;系列化,通用化,标准化——三化8.泵的分类:按驱动主意分:电动泵和水轮泵等;按结构可分:单级泵和多级泵;按用途可分:锅炉给水泵和计量泵等;按输送液体的性质可分:水泵、油泵和泥浆泵等。

流体力学泵与风机考试提纲

流体力学泵与风机考试提纲

一、给水泵1.作用:锅炉给水泵是热力发电厂重要辅助设备之一,作用是将经过加热除氧的高温水升压到某一额定压力后送往锅炉。

给水泵必须不间断地向锅炉供水,以保证锅炉的安全运行。

(前置泵:防止给水汽蚀)2.性能特点:现代热力发电厂锅炉给水泵的工作特点是:流量大、扬程很高,工作温度高,工作压力高,转速高。

抽吸的是饱和热水,其作用和工作特点要求其运行可靠性高,负荷适应能力强,经济性高、检修和维护方便、运行自动化水平高。

给水泵是热力发电厂技术要求最高,轴功率最大,价格最高的泵与风机。

在结构型式上,给水泵采用离心式。

要求”其Q-H性能曲线平坦,在流量变化较大时能保证给水压头的稳定。

有良好的抗汽蚀性能和适应高温高压运行的措施。

二、凝结水泵1.凝结水泵是把凝汽器热井中的凝结水抽出并升压到一定压力后,流经一些低压加热器,不间断地送往除氧器。

2.性能特点是:吸入环境是高度真空,抽吸的是饱和或接近饱和的温水,流量较大,扬程较高。

在结构形式上,凝结水泵采用离心式。

由于吸入环境是高度真空,所以,凝结水泵在结构上设置了一些水封机构,以防止印象或停用时外界空气漏人泵内,进入凝汽器水中,外界空气漏入会影响泵的运行,加剧凝结水泵低压加热器和凝结水管道的氧腐蚀。

由于抽吸的是饱和或接近饱和的温水,所以,凝结水泵应有很低的必须汽蚀余量,即要求它抗汽蚀能力强,在结构上,首级叶轮前一般设置诱导轮,或者首级叶轮采用双吸叶轮等。

三、循环水泵1.循环水泵的主要作用是向凝汽器不间断地提供大量的循环水,以冷却汽轮机的排汽,使之凝结成凝结水。

汽轮机排汽的高度真空驻澳是由于排汽凝结形成的,所以,凝结水泵的运转状况,提供的循环水是否充足,严重影响着机组的安全、经济运行。

另外,循环水泵提供的循环水还可用作电厂内其它机械的冷却水或补充水等。

2.性能特点:循环水泵的工作特点是:流量很大,扬程低,多从自然界吸水,循环水质较差。

结构形式:循环水泵有离心式,轴流式和混流式三大类。

第二章 泵与风机的复习要点及例题

第二章 泵与风机的复习要点及例题

第二章离心式泵与风机的基本理论流体在通过泵与风机时,只在叶轮中得到能量,叶轮是实现机械能转换成流体能量的场所,是泵与风机最主要的工作部件。

泵与风机的基本理论也称泵与风机的叶轮理论,它是研究流体在叶轮中的运动规律、流体在叶轮中如何得到能量、流体得到能量的大小与性质以及主要影响因素。

速度分析法是研究离心式泵与风机叶轮中流体运动规律的主要方法,它的基本点是速度三角形。

泵与风机的基本方程式是反映流体在叶轮中得到的能量与叶轮进出口流体速度的关系,它是本章的核心。

本章还讨论了泵扬程、风机全压的计算方法,分析了不同叶片型式的特点。

一、重点、难点提示1.重点(1)速度三角形(2)基本方程式(3)泵扬程的计算(4)风机全压的计算(5)不同叶片型式的特点与应用2.难点(1)基本方程式计算(2)泵与风机扬程和全压的计算(3)不同叶片型式的特点分析3.考核目标(1)能简述离心式泵与风机的工作原理。

(2)理解离心式叶轮中流体的绝对运动是圆周运动和相对运动的合成,能正确表述这三种运动,以及相应速度(圆周速度、相对速度和绝对速度)的大小、方向与哪些因素有关,能熟练画出叶轮中某一处(特别是叶片进、出口处)流体速度三角形,并能对其进行正确标示,能熟练、正确地计算速度三角形中的各个参数,在计算中知道泵与风机的理论流量与实际流量的关系、理解排挤系数的含义。

(3)知道推导叶轮基本方程式的假设条件,熟记基本方程式的两种表达形式,并能根据题目的具体条件进行熟练计算,知道叶轮扬程(或全压)由静能头和动能头组成以及各组成的计算式,能利用基本方程式进行简单分析,知道提高叶轮扬程(或全压)的主要方法以及特点。

(4)大体知道叶轮进口预旋的产生原因,以及对叶轮工作的影响。

(5)知道有限叶片叶轮中与无限多叶片叶轮中流体相对运动的差别,以及由此引起的叶轮出口速度三角形的区别,知道滑移系数的含义。

(6)知道由于实际流体有粘性,使得泵与风机的实际扬程(或全压)比理论扬程(或全压)低。

泵与风机 复习资料

泵与风机 复习资料

泵与风机复习资料辛苦整理全部献出1.离心式泵与风机有哪些主要部件?各有何作用?答:离心泵叶轮:将原动机的机械能传递给流体,使流体获得压力能和动能。

吸入室:以最小的阻力损失引导液体平稳的进入叶轮,并使叶轮进口处的液体流速分布均匀。

压出室:收集从叶轮流出的高速流体,然后以最小的阻力损失引入压水管或次级叶轮进口,同时还将液体的部分动能转变为压力能。

导叶:汇集前一级叶轮流出的液体,并在损失最小的条件下引入次级叶轮的进口或压出室,同时在导叶内把部分动能转化为压力能。

密封装置:密封环:防止高压流体通过叶轮进口与泵壳之间的间隙泄露至吸入口。

轴端密封:防止高压流体从泵内通过转动部件与静止部件之间的间隙泄漏到泵外。

离心风机叶轮:将原动机的机械能传递给流体,使流体获得压力能和动能蜗壳:汇集从叶轮流出的气体并引向风机的出口,同时将气体的部分动能转化为压力能。

集流器:以最小的阻力损失引导气流均匀的充满叶轮入口。

进气箱:改善气流的进气条件,减少气流分布不均而引起的阻力损失。

2.轴流式泵与风机有哪些主要部件?各有何作用?答:叶轮:把原动机的机械能转化为流体的压力能和动能的主要部件。

导叶:使通过叶轮的前后的流体具有一定的流动方向,并使其阻力损失最小。

吸入室(泵):以最小的阻力损失引导液体平稳的进入叶轮,并使叶轮进口处的液体流速分布均匀。

集流器(风机):以最小的阻力损失引导气流均匀的充满叶轮入口。

扩压筒:将后导叶流出气流的动能转化为压力能。

3. 离心式泵与风机有哪几种叶片形式?各对性能有何影响?为什么离心泵均采用后弯式叶片?答:后弯式:<90°时,cot为正值,越小,cot越大,则越小。

即随不断减小,亦不断下降。

当减小到等于最小角时,。

径向式:=90°时,cot =0,=。

前弯式:>90°时,cot为负值,越大,cot越小,则越大即随不断增大,亦不断增大。

当增加到等于最大角时,。

以上分析表明,随叶片出口安装角的增加,流体从叶轮获得的能量越大。

泵与风机总复习

泵与风机总复习

泵与风机总复习泵与风机1、泵与风机(名解):泵与风机是将原动机(如电动机、内燃机等)提供的机械能转换成流体的压力能和动能,以达到流体定向输运的一种动力设备。

2、泵与风机用途:城市供排水及废水处理;农业方面:排涝、灌溉;采矿工业:坑道的通风及排水;冶金工业:各种冶炼炉的鼓风以及气体和液体的输送;石油工业:输油和注水;化学工业:高温、腐蚀性气体的排送;一般工业:厂房、车间的通风等。

3、泵与风机分类:(简答)1)按产生压力分类:低压泵(<2MPa)、中压泵(2~6MPa)、高压泵(>6MPa);通风机(全压小于15KPa)、鼓风机(15~340KPa)、压气机(>340);2)按工作原理分类:泵①叶片式:离心式、轴流式、混流式②容积式:往复式(活塞式、柱塞式、隔膜式)、回转式(齿轮式、螺杆式、滑片泵)③其他类型:真空泵、喷射泵、水锤泵3)按工作原理分类:风机①叶片式:离心式、轴流式②容积式:往复式、回转式(叶式风机、罗茨风机、螺杆风机)4、离心式泵与风机特点:①轴向进入径向流出②流量小、压力大,小流量高扬程的场合③原理:叶轮高速旋转时产生的离心力使流体获得能量,即流体通过叶轮后,压能和动能都得到提高,从而能够被输送到高处或远处。

5、轴流式泵与风机特点:①轴向进入、轴向流出;②流量大、压力小,适用于大流量低扬程的场合(循环水泵、引送风机)③原理:旋转叶片给绕流流体一个轴向推力/升力,使流体获得能量,压能和动能增加,并沿轴向排出。

6、混流式泵与风机特点:①轴向流入,锥面方向流出②流量较大、压头较高,介于轴流式与离心式之间③流体沿介于轴向与径向之间的圆锥面方向流出叶轮,部分利用叶型升力,部分利用离心力。

7、往复式泵与风机特点:流量小不均匀,高压力。

原理:利用工作容积周期性的改变来输送液体,并提高压力。

机械借活塞在汽缸内的往复作用使缸内容积反复变化,以吸入和排出流体。

8、回转式泵与风机特点:输送大黏度流体。

华南理工_《泵与风机》_复习总结.

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复习总结
• 第一章 • 第二章 • 第三章 • 第四章 • 第五章 • 第六章 • 第七章 概述 离心泵与风机的基本理论 离心泵与风机的主要部件与整体结构 泵与风机的性能 轴流泵与风机 泵与风机的调节与运行 泵与风机的选型与改进
1
第一章 概述
1. 了解泵与风机任务及应用领域,掌握流体力学 泵与风机在国民经济建设(热力发电厂)中的 应用,掌握流体力学泵与风机的发展趋势及新 技术动态; 2. 提出泵与风机研究中的主要参数; 3. ★ 掌握泵与风机的分类及其工作原理,以理解 为主,从原理出发理解不同类型泵与风机的特 性特点。 2
87.5%。
11
在转速、流量、几何尺寸和入口条件相同的情况下,采用不同的叶 片型式时,流体扬程为( B ),而反动度为( C )。 A.前弯式最大,后弯式次之,径向式最小 B.前弯式最大,径向式次之,后弯式最小 C.后弯式最大,径向式次之,前弯式最小 D.径向式最大,前弯式次之,后弯式最小
A ) 两台泵并联运行,下列说法中正确的是( A. 并联后的总流量等于并联时各泵输出的流量之和,并联后的总扬 程与并联运行时各泵的扬程相等 B.并联后的总流量与并联时各泵输出的流量相等,并联后的总扬程 等于并联运行时各泵的扬程之和 C.并联后的总流量等于并联时各泵输出的流量之和,并联后的总扬 程小于并联运行时各泵的扬程之和 D.并联后的总流量等于并联时各泵输出的流量之和,并联后的总扬 12 程大于并联运行时各泵的扬程之和
第二章 离心泵与风机的基本理论
• 1. 2. 3. 4. 5. 6. 一、教学目标: 掌握离心式泵与风机的工作原理; 绘出流体在叶轮内的运动速度三角形,; 掌握泵与风机基本方程式的意义; 知道基本方程的假设前提及对应修正方法; 实际扬程、全压测量计算试验方法; ★叶片形式分类及对应的扬程、势扬程关系。

泵与风机复习题及答案

泵与风机复习题及答案

泵与风机复习题及答案# 泵与风机复习题及答案一、选择题1. 离心泵的工作原理是什么?A. 通过电机带动叶轮旋转产生离心力B. 通过压缩空气产生压力C. 通过重力作用D. 通过电磁感应答案:A2. 以下哪个因素会影响离心泵的效率?A. 泵的转速B. 泵的材质C. 泵的尺寸D. 泵的重量答案:A3. 风机的分类有哪些?A. 离心式和轴流式B. 离心式和混流式C. 轴流式和混流式D. 所有上述选项答案:D4. 风机的全压和静压的区别是什么?A. 全压等于静压B. 全压包括静压和动压C. 静压包括全压和动压D. 全压和静压无关答案:B5. 泵与风机的相似定律是什么?A. 几何相似、运动相似和动力相似B. 几何相似和运动相似C. 运动相似和动力相似D. 只有几何相似答案:A二、填空题1. 离心泵的效率是指______与______的比值。

答案:输出功率;输入功率2. 风机的功率消耗主要由______和______组成。

答案:动压;静压3. 泵的流量与转速的关系是______。

答案:成正比4. 风机的效率可以通过______来提高。

答案:优化叶轮设计5. 在泵与风机中,______定律是设计和选择设备的重要依据。

答案:相似三、简答题1. 简述离心泵的基本组成部分。

答案:离心泵主要由泵体、叶轮、泵轴、轴承、密封装置和电机等组成。

2. 描述轴流风机与离心风机的主要区别。

答案:轴流风机的空气流动方向与轴向平行,而离心风机的空气流动方向是径向的。

轴流风机适用于大风量、低压头的场合,离心风机则适用于小风量、高压头的场合。

3. 泵与风机在工业应用中的重要性是什么?答案:泵与风机在工业应用中非常重要,它们负责输送液体和气体,是许多工艺流程中不可或缺的设备,如化工、石油、制药、食品加工等行业。

四、计算题1. 已知某离心泵的流量为100 m³/h,扬程为20 m,求泵的功率消耗。

答案:首先计算泵的输出功率,使用公式P = ρghQ,其中ρ为液体密度(假设为1000 kg/m³),g为重力加速度(9.81 m/s²),h为扬程,Q为流量。

泵与风机复习题及参考答案

泵与风机复习题及参考答案

《泵与风机》复习题一、填空题1 泵与风机在能量转换分析中,轴功率P sh,有效功率P e,内功率P i和原动机功率P g的大小关系为:P g>P sh>P i>P e。

2 风机按照所产生的全压高低可分为通风机、鼓风机和压缩机三类。

3 叶片式泵与风机按照叶片对流体做功的原理不同,可以分为离心式、轴流式和混流式三种。

4 对于单级单吸离心式叶轮,进口圆周速度u1和出口圆周速度u2的大小关系为:u2>u1。

5 有限多叶片数时的理论能头H T与无限多叶片数时的理论能头的大小关系为:H T>H T∞。

6 叶片式泵中应用最广的是离心泵,通常按照以下三种结构特点分类,按照工作叶轮的数量分为单级泵和多级泵;按照叶轮吸进液体的方式分为单吸泵和多吸泵;按照泵轴的布置方向分为卧式泵和立式泵。

7 离心通风机的叶片一般有6~64个,叶片按其结构形式可分为平板型、圆弧型和机翼型三种。

8 离心式通风机叶轮前盘的型式主要有直前盘、锥形前盘和弧形前盘三种。

9 离心式通风机的叶轮按叶片出口角可分为:前向式叶轮、径向式叶轮和后向式叶轮三种。

10 同一台泵或风机在相同的工况下,其全压效率和全压内效率的大小关系为:全压内效率>全压效率11 泵吸入室位于叶轮进口前,其作用是把液体按一定要求引入叶轮,吸水室主要类型有圆锥管吸入室、圆环形吸入室和半螺旋形吸入室三种。

12 叶轮是离心式通风机的心脏部分,它的尺寸和几何形状对通风机的特性有着重大影响。

通常分为封闭式和开式两种,封闭式叶轮一般由前盘、后盘(中盘)、叶片和轮毂等组成。

13 单位重量液体从泵进口截面到泵出口截面所获得的机械能称为扬程(能头)。

14 离心式泵的主要过流部件是吸入式、叶轮和压出室。

15风机的全压减去风机出口截面处的动压是风机的静压。

二、问答题(包括简答题)1 画图说明泵扬程的计算公式,并说明各字母表示的意义。

2 简述离心式泵与风机的工作原理。

3 简述轴流式泵与风机的工作原理。

4 简述混流式泵与风机的工作原理。

泵与风机复习题.docx

泵与风机复习题.docx

概念1、流量:单位时间内泵弓风机所输送的流体的量称为流量。

2、扬程:流经泵的出口断面与进口断血单位重量流体所具有总能量Z差称为泵的扬程。

3、全压:流经风机出口断而与进口断面单位体积的气体具有的总能虽Z差称为风机的全压4、有效功率:有效功率表示在单位时间内流体从泵与风机中所茯得的总能量。

5、轴功率:原动机传递到泵与风机轴上的输入功率为轴功率6、泵与风机总效率:泵与风机的有效功率与轴功率之比为总效率7、绝对速度:是指运动物体相对于静止参照系的运动速度;8、相对速度:是指运动物体相对于运动参照系的速度;9、牵连速度:指运动参照系相对于静止参照系的速度。

10、泵与风机的性能曲线:性能曲线通常是指在一定转速下,以流最qv作为基木变量,其他各参数(扬程或全圧•、功率、效率、汽蚀余灵)随流灵改变而变化的曲线。

11、泵与风机的工况点:在给定的流最下,均有一个与之对应的扬程H或全压p,功率P及效率I]值,这一组参数,称为一个工况点。

12、比转速:在相似定律的基础上寻找一个包括流量、扬程、转速在内的综合相似特征量。

13、通用性能曲线:山于泵与风机的转速是可以改变的,根据不同转速时的工况绘制出的性能和相应的等效曲线绘制在同一张图上的曲线组,称为通川性能曲线。

14、泵的汽蚀:泵内反复出现液体的汽化与凝聚过程而引起对流道金属表而的机械剥蚀与氧化腐蚀的破坏现象称为汽蚀现象,简称汽蚀。

15、吸上真空高度:液面静压与泵吸入口处的静压差。

16、冇效的汽蚀余量:按照吸人装置条件所确定的汽蚀余屋称为冇效的汽蚀余量或称装置汽蚀余量17、必需汽蚀余量:由泵本身的汽蚀性能所确定的汽蚀余量称为必需汽蚀余屋或泵的汽蚀余量(或液体从泵吸入口至压力最低k点的压力降。

)18、泵的工作点:将泵本身的性能Illi线与管路特性Illi线按同一比例绘在同一张图上,贝IJ这两条曲线相交于M点,M点即泵在管路中的工作点。

填空1、1工程大气压等于98.07T-帕,等于IQm水柱高,等于735.6亳米汞柱高。

10泵与风机全部复习思考

10泵与风机全部复习思考

水泵第一/二/三章复习思考题弄懂以下问题:一、1.离心泵如何工作的?2.轴流泵是如何工作的?3.叶片泵性能参数与其转速的关系如何?10.当水泵的转速发生变化时,比转数是否发生变化?二、1.如何根据用户需要确定水泵的转速?2、水泵转速发生变化时,如何绘制变速后的性能曲线?3.如何应用切削定律解决实际问题?4.如何确定同型号、同水位、对称布置两台水泵并联运行的有关性能参数?5.同型号、同水位、对称布置两台水泵的并联运行的特点时什么?三、1 叶片泵分哪几类?它们各有何特点?2 离心泵、轴流泵的主要部件及其作用是什么?3 轴封装置的作用是什么?他由哪几部分组成?4 离心泵启动前为什么要充满水?5 叶片泵的基本性能参数有哪些?定义是什么?6 提高叶片泵理论扬程的途径有哪些?依据是什么?7 泵内有哪些损失?如何降低这些损失?8 叶片泵的性能曲线是指哪些关系曲线?有何用途?变化规律如何?离心泵和轴流泵Q~H / Q~N曲线有何异同。

9.水泵运行中关闭出水阀闸时离心泵的出水量为零,为什么还消耗功率?轴流泵当出水量为零时,为什么功率反而变大?10.叶片泵的相似条件是什么?相似定率有何不同?11、一台水泵的转速n增加到n1,若n1=1.2n,这时水泵的流量、扬程、轴功率各是原来的几倍?12、比转数n s 的意义是什么?它有何用处?13、水泵工作扬程与设计扬程的意义,各自如何确定?14列出水泵设计扬程计算公式,并加以解释各自意义。

15什么叫水泵工作点?它与水泵设计(额定)点有何区别?如何确定?16叶片泵装置工作点有哪几种调节方式?说明适合条件和各自优缺点?17对于给定的一套离心泵装置,说明下表第一纵行所列的变化,会使泵的性能曲线和管路特性曲线等发生什么变化?18叶片泵的并联与串联工作有何特点?如何确定并联与串联工作时的工作点?19试说明并联工作时各台泵的性能与各台泵单独工作时的性能有何变化?并解释变化原因。

20何谓水泵的气蚀现象?气蚀产生的原因及其危害。

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3、泵的比转速: n s
3.65n qv H
3 4
(单级单吸),标准单位: n(r min ), qv (m s), H (m)
3
比转速公式的说明:1) 、单级双吸泵: n s
3.65n qv 2 H
3
3
,即流量除 2 ( H i)
4
,即扬程除 i ;
叶片型式:后弯式( 2 a 90 ) 、径向式( 2 a 90 ) 、前弯式( 2 a 90 )

2
第三章 相似理论在泵与风机中的应用
1、为保证流体流动相似,必须具备几何相似、运动相似和动力相似三个条件。 m 表示模型的各参数,p 表示原型的各参数。 1) 、几何相似:指模型和原型各对应点的几何尺寸成比例,且比值相等,各对应角、叶 片数相等; 2) 、运动相似:指模型和原型各对应点的速度方向相同,大小成同一比值,对应角相等。 即流体在各对应点的速度三角形相似; 3) 、动力相似:指模型和原型中相对应点上同名力的方向相同,大小成同一比值。 2、书 85 页表 3-1 公式: 对应习题 3-1。
1、汽蚀:由于汽化产生汽泡,汽泡进入高压区破裂,引发周围液体高频碰撞而导致材料受 到破坏的全部过程。根本原因:泵内压力低。 2、有效汽蚀余量 NPSH a :指泵在吸入口处,单位重量液体所具有的超过输送液体的温度 对应饱和蒸汽压力 p v 的富裕能量水头。有效汽蚀余量 NPSH a 越小,产生汽蚀的可能性越 大。 必需汽蚀余量 NPSH r :指泵在吸入口处单位重量液体的能量水头对压力最低点 k 处静 压能水头的富余能量水头。必需汽蚀余量 NPSH r 越大,产生汽蚀的可能性越大。 汽蚀发生的条件为:在临界状态点, NPSH a = NPSH r = NPSH c (临界汽蚀余量)
(1-10)
当径向流入时, v1u =0,此时 H T 圆周速度 u: u
u 2 v2u g
(1-12)
Dn
60
HT H T
m/s
单位:n , r/min
D,m
环流系数 K: K
2、流体进入叶轮前的预旋:1)、强制预旋:是由结构上的外界因素造成的; 2) 、自由预旋:与结构无关,是由于流量的改变造成的; 3、栅距 t:叶栅中两相邻翼型间的距离。 4、习题:1-1、1-2、1-3
q v1 n1 H , 1 qv 2 n2 H2
n1 ( ) n2
2
,流量与转速成正比,即 n qv
当 流 量 减 少 10% , 即 q v 2 =0.9 q v1 , 此 时
0.9qv1 n2 0.9 , 告 诉 qv1 n1
n1便可求得n2
5
考试题型:填空、选择、名词解释、计算(50 分)
速度三角形 比转速 变速调节 3-1
计算
绪论
1、 泵与风机的分类及其特点(属于什么泵?有什么特点?) : 单级 离心泵 多级 叶片式泵 轴流泵 可调叶片 固定叶片

活塞式 柱塞式 隔膜式 齿轮泵 螺杆泵 滑片泵
往复泵 容积式泵
回转泵
离心泵:性能范围广、效率高、体积小、重量轻,能与高速原动机直联,应用广泛。 轴流泵:流量大、压力小、低扬程。 往复泵:压力高、流量小。 2、 泵与风机的主要性能参数有:流量、扬程(全压) 、轴功率、转速、效率。 1) 、流量:泵与风机在单位时间内所输送的流体量,用体积流量 q v 或质量流量 q m 表示;
3) 、多级泵,第一级为双吸叶轮: n s 4、离心泵、轴流泵的特点:
3.65n qv 2 ( H i)
3 4
,即流量除 2,扬程除 i ;
3
由上表可知,离心泵的比转速小,小流量、大扬程; 轴流泵的比转速大,大流量、小扬程。 5、习题:3-1(重点) 、3-2、3-8、3-9
第四章 泵的汽蚀(概念)

pe p
1
4) 、转速:泵或风机轴每分钟的转数,用 n 表示,单位 r/min。 5) 、汽蚀余量:是标志泵汽蚀性能的重要参数,用 NPSH 表示。
第一章 泵与风机的叶轮理论
1、进出口的速度三角形: 理想流体通过无限多叶片叶轮时的扬程 H T : H T
1 (u 2 v2u u1v1u ) g
第二章 泵与风机的性能
1、泵与风机在运行过程中的损失:机械损失、容积损失、流动损失; 1) 、机械损失:指在机械运动过程中克服摩擦所造成的能量损失; 2) 、容积损失:当叶轮转动时,在间隙两侧产生压力差,使部分由叶轮获得能量的流体 从高压侧通过间隙向低压侧泄漏; 3) 、 流动损失: 指流体在泵与风机主流道中流动时, 由于流动阻力而产生的机械能损失; 2、 qVT H T 性能曲线:
第五章 泵与风机的运行
1、工作点:泵本身的性能曲线与管路特性曲线的交点 M,泵在 M 点工作时能量平衡,工作 稳定。 最佳工况点:最高效率时所对应的工况点。 工况点 管路特性曲线 泵本身特性曲线
3、 泵与风机的联合工作(什么情况是并联?什么情况是串联?) 1) 、并联情况:⑴、当扩建机组,相应需要的流量增大,而原有的泵与风机仍可以使用 时;
4
⑵、电厂中为了避免一台泵或风机的事故影响主机主炉停运时; ⑶、由于外界负荷变化很大,流量变化幅度相应很大,为了发挥泵与风 机的经济性能,使其能在高效率范围内工作,往往采用两台或数台并联工作,以增减运行台 数来适应外界负荷变化的要求时; 热力发电厂的给水泵、循环水泵、送风机、引风机等常采用多台并联工作。 2) 、串联情况:⑴、设计制造一台新的高压泵或风机比较困难,而现有的泵或风机的容 量已足够,只是扬程不够时; ⑵、在改建或扩建后的管路阻力加大,要求提高扬程或风压以输出较多 流量时; 4、运行工况的调节:1) 、节流调节:指在管路中装设节流部件,利用改变阀门开度,使管 路的局部阻力发生变化来达到调节的目的,节流调节又可分为出口端节流和吸入端节流两 种。出口端节流不影响泵本身,只影响管路特性;入口端节流不仅改变管路的特性曲线,同 时也改变了泵与风机本身的性能曲线;入口端节流损失小于出口端节流损失。 注意:由于入口节流调节会使进口压力降低,对于泵来说有引起汽蚀的危险,不宜 采用,因而入口端调节仅在风机上使用。 2) 、变速调节:指在管路特性曲线不变时,用改变转速来改变泵与风 机的性能曲线,从而改变它们的工作点。 注意:由比例定律可知,流量 q v 、扬程 H 与转速 n 的关系为:
qm
= q
v
2) 、扬程:单位重力作用下的液体通过泵后所获得的能量增加值,用 H 表示,单位 m。 全压:单位体积的气体通过风机所获得的能量增加值,用 P 表示,单位为 Pa。 3) 、轴功率:泵与风机在一定工况下运行时原动机传递到泵或风机转轴上的功率,用 P 表示,单位为 kW。 有效功率:单位时间内通过泵或风机的流体所获得的功率,用 Pe 表示。 泵或风机的效率:指有效功率与轴功率之比,即
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