泵与泵站自测题和解答

上传人:l****i 文档编号:264179086 上传时间:2022-03-10 格式:DOC 页数:8 大小:53KB
返回 下载 相关 举报
泵与泵站自测题和解答_第1页
第1页 / 共8页
泵与泵站自测题和解答_第2页
第2页 / 共8页
泵与泵站自测题和解答_第3页
第3页 / 共8页
泵与泵站自测题和解答_第4页
第4页 / 共8页
泵与泵站自测题和解答_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《泵与泵站自测题和解答》由会员分享,可在线阅读,更多相关《泵与泵站自测题和解答(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、自测题一1、水泵按其作用和工作原理可分为叶片式水泵、容积式水泵、其他水泵大流量水泵、中流量水泵、小流量水泵高压水泵、中压水泵、低压水泵给水泵、污水泵、其他液体泵 2、水泵的泵壳铭牌上简明列出了水泵在设计转速下运转.时的流量、扬程、轴功率及允许吸上真空高度或气蚀余量值。 转速为最高效率为最高扬程为最高流量为最 大 3、离心泵的工作原理就是利用.使液体获得动能和势能。叶轮旋转 叶片的转动速度叶片转动甩水离心力甩水 4、离心泵按叶轮分为单吸泵和双吸泵。叶片弯度方式进水方式前后盖板不同旋转速度 5、轴流泵 是利用叶轮旋转时产生对液体的来输送液体的。动力 作用力旋转力升力 6、轴流泵按调节叶片角度的可能

2、性分为三种类型。固定式、半调节式和全调节式立式、卧式和斜式封闭式、半敞开式和全敞开式全角、半角和固定角 7、混流泵是利用叶轮旋转时产生的双重作用来工作的。速度与压力变化作用力与反作用力离心力和升力流动速度和流动方向的变化 8、混流泵按结构形式分为两种。立式与卧式正向进水与侧向进水全调节与半调节蜗壳式和导叶式 9、从对离心泵特性曲线的理论分析中.可以看出:每台水泵都有它固定的特性曲线.这种特性曲线反映了该水泵本身的。潜在工作能力 基本构造基本特点 基本工作原理 10、反映流量与管路中水头损失之间的关系的曲线方程H = HST+SQ2.称为方程。流量与水头损失阻力系数与流量管路特性曲线流量与管道局

3、部阻力 11、离心泵的工作过程实际是一个能量的传递和转化的过程.在这个过程中伴随有许多能量损失.能量损失越大.工作效率越低。离心泵的工作寿命越短离心泵的扬程就越低离心泵的流量就越少离心泵的性能越差 12、在大型水泵机组中.由于底阀带来较大的水力损失.从而多消耗电能.加之底阀容易发生故障.所以一般泵站的水泵常常采用启动。真空泵抽真空灌水方法人工 快速启动法 13、封闭式叶轮是具有两个盖板的叶轮.如单吸式、双吸式叶轮.叶轮中叶片一般有24片46片68片.多的可至12片1316片 14、离心泵泵轴的要求:应有足够的.其挠度不超过允许值;工作转速不能接近产生共振现象的临界转速。光滑度和长度 抗扭强度和

4、足够的刚度机械强度和耐磨性抗腐蚀性 15、泵壳的作用之一是.由于从 叶轮中甩出的水.因此泵壳就起了收集水并使其平稳地流出的作用。流动得不平稳流动速度太快水流压力太大 水头损失较大 16、泵壳的材料 选择应考虑:水流对泵壳的.使泵壳具有作为耐压容器的足够机械强度。流动不稳水流速度太快腐蚀和磨损压力不稳定 17、泵轴与泵壳之间的轴封装置为压盖填料装置减漏装置承磨装置 润滑装置 18、刚性联轴器用两个法兰盘连接.它对于泵轴与电机轴的同心度应该一致.连接中无调节余地.因此.要求安装精度高.常用于。单台水泵机组连接卧式离心泵机组连接给水泵机组连接小型水泵机组和立式泵机组的连接 19、单吸式离心泵由于叶轮

5、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。这种轴向力特别对于多级式的单 吸离心泵来讲.数值相当大.必须用专门的解决。轴向固定装置叶轮固定装置轴向力平衡装置控制压力稳定装置 20、离心泵的基本性能参数允许吸上真空高度.是指水泵在标准状况下运转时.水泵所允许的最大吸上真空高度.它 反映。离心泵的吸水性能 离心泵的吸水管路大小离心泵的进水口位置 离心泵叶轮的进水口性能1、A 2、B 3、D 4、B 5、D 6、A 7、C 8、D 9、A 10、C 11、D 12、A 13、C 14、B15、B 16、C 17、A 18、D 19、C 20、A自测题二1

6、、水泵特性曲线表示在一定的情况下.流量、扬程等参数之间的关系。功率N 扬程H水头损失h转速n 2、速度三角形中速度Cu表示叶轮出口。径向分速度圆周速度相对速度切向分速度 3、水泵叶轮相似定律的第三定律.即功率N和n的关系,可从得到。Q1 / Q2 =N1 / N2H1/H2 = 2/ 2N1/N2 = 3 / 3N1/N2 = 3 / 34、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。水泵进口叶轮进口吸水管进口真空表进口 5、水泵叶轮后弯式叶片: 当叶片的进水角b和叶片的出水角b均小于90时.为叶片与旋转方向呈叶片。径向式前弯

7、式水平式后弯式 6、水泵的泵壳铭牌上列出了水泵在设计转速下运转.时的流量、扬程、轴功率及允许吸上真空高度或气蚀余量值。 转速为最高流量为最大扬程为最高效率为最高 7、封闭式叶轮是具有两个盖板的叶轮.如单吸式、双吸式叶轮.叶轮中叶片一般有24片 46片 68片.多的可至12片1316片8、叶片泵基本方程与容重无关.适用于各种理想液体。即HT与g无关。但是.容重对功率有影响.容重越大.消耗功率越大.当输送液体的容重不同.而.原动机所须供给的功率消耗不同。理论扬程相同时理论扬程不同时理论扬程大时理论扬程小时 9、水泵实际应用中.由于动能转化为压能过程中.所以动扬程在水泵总扬程中所占的百分比越小.泵壳

8、内水力损失越小.水泵效率越高。由于操作管理不当伴随有能量损失时而电压不稳定由于工作环境不同 10、 水泵装置总扬程HHsT+Sh在实际工程中用于两方面:一是将水由吸水井提升到水塔所需的HsT称为:;二是消耗在克服管路中的水头损失Sh。总扬程吸水扬程 静扬程压水扬程 11、在实际工程应用中.对于正在运行的水泵.水泵装置总扬程可以通过以下公式进行计算:H=。 Hss+Hsd Hs+Hsv HsT+Hsv Hd+Hv 12、在离心泵启动时要求轻载启动.这时水泵的轴功率为额定功率的.这里所说的闭闸启动就是水泵启动前压水管上的闸阀是关闭的.待电机运转正常后.压力表的读数到达预定数值时.再逐步打开闸阀.使

9、水泵正常工作。10080301513、从离心泵H-Q曲线上可以看出.它是一条只有H极大值的曲线.它在最高效率点向两侧下降.离心泵的H-Q曲线.尤其在最高效率点两侧最为显著。变化较陡不变化 变化较平缓变化高低不平 14、反映流量与管路中水头损失之间的关系的曲线称为管路特性曲线.即。 ShSQ ShSQ2 ShSQ2 ShSQ 15、离心泵的工况 点就是水泵在时的扬程、流量、轴功率和效率以及吸上真空度等.它表示水泵装置的工作能力。出厂销售时实际运行时启动时检测时 16、图解法求离心泵装置 的工况点.就是在水泵特性曲线HQ图上.根据方程画出管路特性曲线.两条曲线相交的M点.即为工况点.这时流量为QM

10、.扬程为HM。 SQ2 ShQ ShSQ2 HHST+SQ2 17、从图解法求得的离心泵装置的工况点来看.如果水泵装置在运行中.管道上所有闸门全开.那么.水泵的特性曲线与管路的特性曲线相交的点M点就称为该装置的。极限工况点平衡工况点相对工况点联合工况点 18、离心泵 运行时常用闸阀来调节流量.也就是用水泵的开启度进行调节。关小闸阀管道局部阻力S值加大.出水量逐渐减小。管道特性曲线变陡水泵特性曲线变陡相似抛物线变陡效率曲线变陡 19、离心泵装置用闸阀来调节要注意的是.关小闸阀增加的扬程都消耗在上了.只是增加了水头损失.不能增加扬程。管路水泵出口阀门吸水管路 20、水泵叶轮的相似定律是基于几何相似

11、的基础上的。凡是两台水泵满足几何相似和的条件.称为工况相似水泵。形状相似条件相似水流相似运动相似1、D 2、D 3、C 4、B 5、D 6、D 7、 C 8、A 9、B 10、C 11、D 12、A 13、C 14、B 15、B 16、D 17、A 18、A 19、C 20、D 自测题三1、水泵叶轮相似定律的第二定律.即Hn的关系为Q1 / Q2 = n1 /n2H1/H2 = x / x Q1 / Q2 = D1 / D2H1/H2 = x / x 2、已知:某离心泵nl960rmin时,l曲线上工况点a1.转速由n调整到n2后.工况点为a2.求n2=?680rmin720rmin780rm

12、in820rmin 3、某一单级单吸泵.流量Q=45m3h.扬程H=335m.转速n2900rmin.试求比转数ns?10085 8060 4、已知:某离心泵叶轮D2290mm时的1曲线.在夏季工作时工况点A.到了冬季将备用叶轮切小后装上使用.静扬程不变.工况点B比A点流量下降12.扬程为Hb35.9m.B点的等效率点为曲线1上的C点.求该叶轮切削外径百分之几? 15.8 11.7 8.8 7.6 5、根据切削律,凡满足切削律的任何工况点都分布在HkQ2这条抛物线上.此线称为切削抛物线。实践证明,在切削 限度内.叶轮切削前后水泵效率变化不大.因此切削抛物线也称为。等效率曲线管路特性曲线水泵效率曲线叶轮变径曲线 6、在产品试验中.一台模型离心泵尺寸为实际泵的14倍.并在转速n=730rmin时进行试验.出水量Qn=llLs.扬程H=0.8m.如果模型泵与实

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 教学/培训

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号