第二章流体输送机械答案.doc

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1、第二章 流体输送机械一、 单项选择题(每小题1分)1. 有关叶轮叶片的几何形状,正确的说法应该是 ( )CA. 为使被输送液体获得较大的能量, 离心泵采用前弯叶片B. 为减小被输送液体的能量损失, 离心泵拟用径向叶片C. 离心泵采用后弯叶片,以使被输送液体获得较大的静压能,并能保证电机不被烧坏D. 以上说法均不正确2下列描述中正确的是( )CA. 离心泵的底阀可用来调节泵的流量B. 离心泵正常工作时底阀不能开启到最大C. 底阀的作用是防止启动前灌入泵体的液体流失D. 以上描述均不正确3离心泵停止操作时宜( )。BA先停电后关阀; B先关出口阀后停电;C先关出口阀或先停电均可; D单级泵先停电,

2、多级泵先关出口阀。4以下叙述不 正确的是( )CA. 流体输送的管路特性曲线与所用泵的性能无关B. 泵的性能影响管路的输送能力C. 泵的性能曲线与管路设置有关D. 泵的性能曲线由20C清水实验获得5各种型号的离心泵特性曲线( ) DA完全相同 B完全不相同 C有的相同,有的不同 D图形基本相似 6. 下列描述中正确的是 ( )DA. 离心泵的HQ Q曲线均随被输送流体密度的增大而降低B. 离心泵的HQ Q曲线均随被输送流体密度的增大而升高C. 离心泵的HQ曲线随被输送流体密度的减小而降低,而 Q曲线变化情况相反D. 离心泵的HQ Q曲线与被输送流体的密度无关7. 离心泵在一定转速下输送清水时,

3、泵的轴功率N与流量Q的关系为( )BA. Q为零时N最大 B. Q为零时N最小C. 在额定流量QR时N最小 D. N与Q无关 8. 离心泵的NQ曲线 ( )CA. 与叶轮转速的大小无关B. 与叶轮直径的大小无关C. 与被输送流体的密度有关D. 与被输送流体的黏度无关9. 离心泵的效率由容积损失V、机械损失m和水力损失h组成,它们之间的关系为( )BA. =V + m + hB. =Vmh C. =Vm / hD. =Vh / m10离心泵的吸上真空高度( )DA. 与泵的结构尺寸和流体性质有关B. 是流量的函数C. 与当地大气压及流动状态有关D. 以上全是11. .离心泵安装高度过高将导致 (

4、 )AA. 发生气蚀现象B. 发生气敷现象C. 不会影响泵的正常操作D. 工作点发生改变12离心泵的工作点( )DA. 与管路特性有关,与泵的特性无关 B. 与管路特性无关,与泵的特性有关C. 与管路特性和泵的特性均无关 D. 与管路特性和泵的特性均有关13. 离心泵的工作点与管路特性与泵的特性的关系分别为( )AA相关,相关 B. 相关,无关 C. 无关,相关 D. 无关,无关14离心泵原来输送水时的流量为qV,现改用输送密度为水的1.2倍的水溶液,其它物理性质可视为与水相同,管路状况不变,流量( )。CA增大; B减小; C不变; D无法确定。15对于一定的管路系统,增大管路阻力,将使工作

5、点( )BA. 流量减小,扬程减小 B. 流量减小,扬程增加 C. 流量增加,扬程降低 D.流量增加,扬程增加16. 两离心泵以串联的组合方式操作时,以下叙述正确的是 ( ) D A. 所能提供的工作点的流量是其单泵操作时流量的加和B. 所能提供的工作点的扬程是其单泵操作时扬程的加和C. 可获得较单泵操作大的扬程或流量,要看工作点的情况定D. 以上说法均不正确17. 两离心泵以并联的组合方式操作时,以下叙述正确的是 ( ) D A. 所能提供的工作点的流量是其单泵操作时流量的加和B. 可获得较单泵操作大的流量C. 所能提供的工作点的扬程是其单泵操作时扬程的加和D. 以上说法均不正确18. 当两

6、个同规格的离心泵串联使用时,只能说( )。CA串联泵较单台泵实际的扬程增大一倍;B串联泵的工作点处较单台泵的工作点处扬程增大一倍;C当流量相同时,串联泵特性曲线上的扬程是单台泵特性曲线上的扬程的两倍;D在管路中操作的串联泵,流量与单台泵操作时相同,但扬程增大两倍。19. 以下叙述正确的是 ( )AA. 两离心泵以并联的组合方式操作时,所能提供的工作点的流量是其单泵操作时流量的加和B. 两离心泵并联操作可获得较串联操作大的流量C. 两离心泵串联操作可获得较并联操作大的扬程D. 以上说法均不正确二、填空题(每空1分)1离心泵特性曲线是在一定 下,用常温下的 为介质,通过实验测定得到的。答:转速,水

7、2. 离心泵的效率由容积损失V、机械损失m和水力损失h组成,它们之间的关系为乘积。3离心泵的效率和流量Q的关系为_。答:Q增大,先增大后减小4用离心泵输送液体,若被输送液体的粘度增高,则离心泵的流量_。答:减小5用离心泵输送液体,若被输送液体的粘度增高,效率_。答:下降6用离心泵输送液体,若被输送液体的粘度增高,扬程_。答:减小7. 离心泵的工作点与管路特性、与泵的特性 相关 。(是否相关)8. 离心泵安装高度过高将导致 发生气蚀现象。9当离心泵的安装高度超过允许安装高度时,将可能发生 现象。答:气蚀10. 离心泵的气蚀余量与 泵的结构和尺寸 有关。(当流量一定且进入阻力平方区)99页式219

8、11当流量相同时,两个同规格的离心泵串联使用,扬程是单台泵特性曲线上扬程的_。答:两倍12. 当离心泵在泵体未注入液体的情况下开机,则会产生 气缚 现象。13离心泵启动前需要先向泵内充满被输送的液体,否则将可能发生 现象。答:气缚14. 离心泵采用 出口阀 调节流量。15. 离心风机的特性曲线包括 HTQ NQ Q HsTQ 四条曲线。 三、简答题(每题5分)1型号为 80Y-1202的泵的各个字母及数值的含义。答:80泵吸入口直径mm;Y单吸离心油泵;120泵的单级扬程;2叶轮级数2. 型号为 40FM-2-26的泵的各个字母及数值的含义。答:40泵吸入口直径mm;F悬臂式耐腐蚀离心泵;2轴

9、封类型代号(双端面密封);26泵的扬程3. 型号为 100Y1202的泵的各个字母及数值的含义。 4. 型号为 6B33A-1450-22的泵的各个字母及数值的含义?5何谓离心泵的工作点?答:所谓离心泵的工作点是指离心泵的性能曲线(HTQ曲线)与管路特性曲线的交点(分),即在HTQ坐标上(分),分别描点作出两曲线的交点M点。(分)6何谓管路特性曲线?何谓工作点?答:管路特性方程,表示在给定管路系统中,在固定操作条件下,流体通过该管路系统时所需要的压头和流量的关系。(分)它说明流体从泵中获得的能量主要用于提高流体本身的位能、静压能和克服沿途所遇到的阻力损失。(分)所谓离心泵的工作点是指离心泵的性

10、能曲线(HTQ曲线)与管路特性曲线的交点,即在HTQ坐标上,分别描点作出两曲线的交点M点。(分) 7. 对于一设定管路,需用离心泵将液体从低位槽送往高位槽。试问离心泵安装位置对管路流量是否有影响?离心泵是否可以安装在管路的任意位置?为什么?答:无。流量对安装高度有影响。不可以,安装过高可能发生气蚀现象。四、 计算题(每小题8分,共40分)1离心泵的特性曲线为,输水管路的特性曲线为,Q的单位为m3hr-1,试问(1) 此时的输水量为多少?(2) 若要求输水量为20 m3hr-1,应采取什么措施?(两条特性曲线有何变化)解:(1) 由解得Q18.3 m3hr-1。(分) (2) 若要求输水量为20

11、 m3hr-1,流量变大,可以采用调节阀门开度的方法,即改变管路的特性曲线,而泵的特性曲线不变(分)。那么有: 把Q20 m3hr-1代入,解得B0.04(分)。所以开大阀门后管路特性曲线变为: H=10+0.04Q2(分)。 2离心泵的特性曲线为,输水管路的特性曲线为,Q的单位为m3hr-1,试问(1) 此时的输水量为多少?(2) 若要求输水量为16 m3hr-1,应采取什么措施?(两条特性曲线有何变化)解:(1) 由解得Q18.3 m3hr-1。 分(2) 若要求输水量为16 m3hr-1,流量变小,可以采用调节阀门开度的方法,即改变管路的特性曲线,而泵的特性曲线不变。那么有: 分 分把Q

12、16 m3hr-1代入,解得B0.068。所以关小阀门后管路特性曲线变为:。 分345 每秒0.005168m3氯苯用泵从反应器A输送到高位槽B(如图所示),管出口处距反应器液面的垂直高度为15 m,反应器液面上方维持26.7 kPa的绝压,高位槽液面上方为大气压,管子为76 mm4 mm、长26.6 m的不锈钢管。管线总阻力损失Hf为1.65m。,求泵的有效功率NeHeqVrg。已知。解:如图,取1-1、2-2界面,以1-1截面为基准面分p126.7kPa(绝压),z10,u10p2101.3 kPa(绝压),z215 m 分所以: 分23.83 m 分NeHeqVrg23.835.1681

13、0-310759.811.30103 W 分4用一离心泵将冷却水由贮水池送至高位槽。已知高位槽液面比贮水池液面高出10m,管路总长(包括局部阻力的当量长度在内)为400m,管内径为75mm,摩擦系数为0.03。该泵的特性曲线为,试求:(1) 管路特性曲线(2) 泵工作时的流量和扬程。解:(1) 由 得 分(2) 而 分所以 解之: 分所以 分5.有一输水管路,全长600m(包括局部阻力当量长度),要求输水量为800m3/h,在泵的压头给定的条件下,根据计算,管径需为0.3m,但购买的钢管实际管径只有0.29m,问:当泵所提供的压头不变时,实际的输水量为多少?(注:水温为20,可视为常数)。6某车间要安装一台离心泵输送清水。从样本查得在流量为45m3/h时,压头为32.6m,允许吸上真空度为5m,吸入管路直径为75mm,阻力损失为1.5m水柱,水池的水面压强为大气压。试计算输送80水时的允许安装高度。已知80水的物性参数:pv=4.73*104Nm-2, =971.8kgm

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