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- 轴流泵是按调节叶片角度的可能性分为()三种类型。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,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()。已知:某离心泵
- 水泵安装质量应满足如下基本要求:①稳定性,②整体性,③(),④对中与整平。A.水泵性能要稳定B.电机电压应满足要求C.机组尺寸应符合要求D.位置与标高要准确
- 离心泵的叶轮一般都制成()叶片泵的基本性能参数允许吸上真空高度(Hs),是指水泵在标准状况下(即水温为20°c,表面压力为一个标准大气压)运转时,水泵所允许的最大的吸上真空高度,它反应()。A.敞开式B.半开式C.半
- 螺旋泵的转速较低,不能由电动机直接带动,必须采取()措施。A.传动B.联动C.缓冲D.减速
- 水泵的扬程偏高时,通过降速来调节水泵的工作点,可以降低水泵的轴功率,大幅减少水泵站的()消耗,达到节能增效的目的。能源#
水量
钢材
- 同一条相似工况抛物线上,各点的()是相等的。定速运行水泵从水源向高水池供水,当水源水位不变而高水池水位逐渐升高时,水泵的流量()轴流泵的叶轮一般安装在水面()水泵叶轮后弯式叶片:当β1和β2均小于90°时,为叶
- 往复泵的使用范围侧重于()。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
- 下列泵中,不是叶片式泵()混流泵按结构形式分为()两种。混流泵
活塞泵#
离心泵
轴流泵立式与卧式
正向进水与侧向进水
全调节与半调节
蜗壳式和导叶式A.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
- 水泵的特性曲线有()Q-H曲线#
Q-N曲线#
Q-n曲线
Q-η曲线#
Q-Hs曲线#
- 离心泵的叶轮一般都制成()水泵叶轮相似定律的第二定律(扬程相似定律),即H~n、D的关系为()A.敞开式B.半开式C.半闭封式D.闭封式A、
B、#
C、
D、
- 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。给水泵房变电所与泵站组合布置时,要考虑变电所尽量靠近(),低压配电室尽量靠近泵房。泵站引渠通常分
- 离心泵的实测特性曲线()离心泵的启动前一般应按以下程序进行:①盘车,②灌泵或引水排气,③(),④开泵。A.H、N随Q而下降,有高效段。B.H、N随Q而增大,无高效段。C.H随Q增大而减小,N随Q增大而增大,有高效段。D.H、N随Q而
- 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
- 水泵铭牌参数(即设计或额定参数)是指水泵在时的参数()刚性联轴器用两个圆法兰盘连接,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()。水流从吸水管沿着泵轴的方向以绝对
- 排水泵房地面敷设管道时,应根据需要设置跨越设施。若架空敷设时,不得()和阻碍交通,通行处的管底距地面不宜小于2.0m。根据有关实验和工程实践,前池扩散角α一般采用()A.跨越电器设备B.跨越机组上方C.跨越泵房空间D
- 轴流泵是根据机翼的原理,利用叶轮旋转时产生对液体的()来输送液体的。给水泵房变电所的数目由负荷的大小及分散情况所决定,如负荷大、数量少、且集中时,则变电所应集中设置,建造()变电所即可.A.动力B.作用力C.旋
- 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()。水泵气穴和气蚀的危害主要是,产生噪声和振动,(),引起材料的
- 从离心泵η-Q曲线上可以看出,它是一条只有η极大值的曲线,它在最高效率点向两侧下降,离心泵的η-Q曲线(),尤其在最高效率点两侧最为显著。A.变化较陡B.不变化C.变化较平缓D.变化高低不平
- 离心泵的实测特性曲线()定速运行水泵从水源向高水池供水,当水源水位不变而高水池水位逐渐升高时,水泵的流量()图2所示,如果有三台同型号水泵并联工作,当供水量为QA时(Q1A.H、N随Q而下降,有高效段。B.H、N随Q而增
- 水泵按其作用和工作原理可分为()排水泵站的基本组成包括:机器间、集水池、格栅、辅助间,有时还附设有()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
- 与低比转数的水泵相比,高比转数的水泵具有()如图1所示,三台同型号水泵在外界条件相同的情况下并联工作,并联时水泵的效率点应为()。流量小、扬程高
流量小、扬程低
流量大、扬程低#
流量大、扬程高η#
η1
η2
η3