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文档介绍

文档介绍:静力学方程
gz1
p1
p2
gz2
p2
p1
g (z1 z2 )
1atm
105 Pa 760mmHg O
1kgf/cm2
104

) g
孔板孔流系数 C0

~
文丘里流量计用

CV 代替 C0 ,CV

(能耗小 )
转子流量计(恒压差,变截面)
qv
2Vf ( f
) g
CRA0
Af
管路特性
H e
(z2
p2
p1
u22
u12
H f 1 2
z1)
g
2
(z2
p2
p1
u22
u12
L
u2
z1 )
2
d
2g
g
p
8(
l
)
d
H e
z
2
A
2
g
2d 4 g
qV
BqV
泵的有效功率
Pe H eqv H eqm
泵效率
Pe 100%
Pa
比例定律
qV
n
H e
( n )2
Pa
( n )3
qV
n
H e
n
Pa
n
离心泵最大允许安装高度
p0
pv
H f (0 1)
([
NPSH )r
]
[ H g ]
g
1、【例题】离心泵工作点的变化与流量调节。如图 1 所示:用离心泵将 20℃ 的水从水池送
入高压高位槽。 泵的进、 出口处分别装有真空表及压力表。 在一定转速下测得离心泵的流量
qV 、扬程 H e 、泵出口压力 p 表 、泵入口真空度 p 真 以及泵的轴功率 Pa。现改变以下各条件之
一而其它条件不变,问上述离心泵各参数将如何变化?
( 1)出口阀门开度增大;
( 2)液体密度改为 1500 kg/m 3;
( 3)泵叶轮直径减小 5%;
( 4)转速提高 5%。
图 1
( 1)出口阀门开度增大, 则管路阻力变小, 管路特性曲线变平缓; 但其起点 A
z p / g
不变;泵的特性不会发生变化。因此,出口阀门开度增大将使工作点向右下方移动
(图 1-11
中由 D 到 E) ,结果是流量 qV 增大、扬程 H e 下降、轴功率 Pa 上升。
图 1-1
以低位槽液面为上游截面(
1-1)、以压力表所在处为下游截面(
4-4),写 :
p
u
2
p
4
u
2
1
1
z1
H e
4
z4H f 1 4
g
2g
g
2g
p压
p4
p1
H e
z1
z 4
u42
l
le
u 42
g
g
g
H f 1 4 H e z1 z41
d
(1)
2g
2 g
当出口阀门开大时,上式右端各变量中,
He 下降、 u4 上升;其余量都不变。因此,压
力表读数下降。
以低位槽液面为上游截面(
1-1)、以真空表所在处为下游截面(
3-3),写柏努利方程:
p1
u12
p3
u32
H f 1 3
g
2 g
z1
z3
g
2g
p真
p1
p 3
u32
( 2)
g
g
z3 z1
H f 1 3
g
2g
当出口阀门开大时,上式右端各变量中,
u3 上升、 H f 1
3 上升,其余量不变。因此,
真空表读数上升。
( 2)高位槽为密闭容器,故管