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化工原理实验思考题答案

化工原理实验思考题实验一:柏努利方程实验1. 关闭出口阀,旋转测压管小孔使其处于不同方向(垂直或正对流向),观测并记录各测压管中的液柱高度H 并回答以下问题:(1) 各测压管旋转时,液柱高度H 有无变化?这一现象说明了什么?这一高度的物理意义是什么? 答:在关闭出口阀情况下,各测压管无论如何旋转液柱高度H 无任何变化。
这一现象可通过柏努利方2,由于2 H /值指l(2) 为什么C 、D 两点的静压头变化特别明显?答:由于测压管C 、D 两点所对应的管道内径小于两侧为φ12mm ,因此在相同流量的条件下C 、D 两点所对应的管道内的流速大于两侧的流速,根据柏努利方程机械能守恒定律,当C 、D 两点的动能2222d c u u =>22ab u 时, C 、D 两点的静压能ρcd p <ρab p 。
此外从22u d l H f ⋅⋅=λ直管阻力公式可以看出, l 、d 产生的阻力损失Σh f 对C 、D 两点的静压能也有一定的影响。
4. 计算流量计阀门半开和全开A 点以及C 点所处截面流速大小。
答:注:A 点处的管径d=0.0145(m) ;C 点处的管径d=0.012(m)A 点半开时的流速:135.00145.03600408.03600422=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=ππd Vs u A 半 (m/s ) A 点全开时的流速:269.00145.03600416.03600422=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=ππd Vs u A 全 (m/s ) C 点半开时的流速:1965.0012.03600408.03600422=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=ππd Vs u c 半 (m/s )C 点全开时的流速:393.0416.04=⨯=⨯=Vs u (m/s )10111.13⨯-μ同理,根据雷诺实验测定的读数计算其余各点的流量、流速和雷诺准数如原始数据表所述。
2. 根据实验观察到的流态,层流和湍流临界雷诺准数值与公认值有无差距?原因何在?答:略有差距。
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化工原理实验思考题答案化工原理实验思考题答案(一)流体流动阻力测定1. 是否要关闭流程尾部的流量调节不能关闭流体阻力的测定主要是根据压头来确定的;尾部的流量调解阀;起的作用是调解出流量;由于测试管道管径恒定;根据出流量可以确定管道内流体流速;而流速不同所测得的阻力值是不同的;这个在水力计算速查表中也有反映出的。
你在实际测试的时候是要打开流量调解阀的;肯定在尾部会有一个流量计;当出溜一段时间后;管内流体流态稳定后;即可测试。
在测试前;校核设备和仪表时;流量调解阀是关闭的;当测试时肯定是打开的2. 怎样排除管路系统中的空气?如何检验系统内的空气已经被排除干净?答:启动离心泵用大流量水循环把残留在系统内的空气带走。
关闭出口阀后,打开U形管顶部的阀门,利用空气压强使U形管两支管水往下降,当两支管液柱水平,证明系统中空气已被排除干净。
3. 本实验用水为工作介质做出的λ-Re曲线,对其它流体能否使用?为什么?答:能用,因为雷诺准数是一个无因次数群,它允许d、u、、变化。
4.在不同设备上( 包括不同管径) ,不同水温下测定的λ~Re 数据能否关联同一条曲答:一次改变一个变量,是可以关联出曲线的,一次改变多个变量时不可以的。
5. 如果测压口,孔边缘有毛刺或安装不垂直,对静压的测量有何影响?没有影响.静压是流体内部分子运动造成的.表现的形式是流体的位能.是上液面和下液面的垂直高度差.只要静压一定.高度差就一定.如果用弹簧压力表测量压力是一样的.所以没有影响.(二)离心泵特性曲线的测定1. 为什么离心泵启动时要关闭出口阀门?答:防止电机过载。
因为电动机的输出功率等于泵的轴功率N。
根据离心泵特性曲线,当Q=0时N最小,电动机输出功率也最小,不易被烧坏。
2. 为什么启动离心泵前要向泵内注水?如果注水排气后泵仍启动不起来,你认为可能是什么原因?答:为了防止打不上水、即气缚现象发生。
如果注水排完空气后还启动不起来。
①可能是泵入口处的止逆阀坏了,水从管子又漏回水箱。
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第二章流体输送机械2- 2处于什么状体? 答:离心泵在启动前未充满液体,则泵壳内存在空气。
由于空气的密度很小,所产生的离心力也很小。
此 时,在吸入口处所形成的真空不足以将液体吸入泵内。
虽启动离心泵,但不能输送液体(气缚)启动后泵轴带动叶轮旋转,叶片之间的液体随叶轮一起旋转,在离心力的作用下,液体沿着叶片间的 通道从叶轮中心进口位置处被甩到叶轮外围,以很高的速度流入泵壳,液体流到蜗形通道后,由于截面逐 渐扩大,大部分动能转变为静压能。
泵入口处于一定的真空状态(或负压)离心泵的主要特性参数有哪些?其定义与单位是什么?1、 流量q v :单位时间内泵所输送到液体体积, m 3/s, m 3/min, m 3/h.。
2、 扬程H :单位重量液体流经泵所获得的能量, J/N, m3、 功率与效率:轴功率P:泵轴所需的功率。
或电动机传给泵轴的功率。
有效功率P e : P e =q v'P gH离心泵的特性曲线有几条?其曲线的形状是什么样子?离心泵启动时,为什么要关闭出口阀门? 1、 离心泵的H 、P 、n 与q v 之间的关系曲线称为特性曲线。
共三条;2、 离心泵的压头H —般随流量加大而下降离心泵的轴功率P 在流量为零时为最小,随流量的增大而上升。
n 与qv 先增大,后减小。
额定流量下泵的效率最高。
该最高效率点称为泵的设计点,对应的值称 为最佳工况参数。
3、 关闭出口阀,使电动机的启动电流减至最小,以保护电动机。
2- 5什么是液体输送机械的扬程?离心泵的扬程与流量的关系是怎样测定的?液体的流量、泵的转速、液 体的粘度对扬程有何影响?答:1、单位重量液体流经泵所获得的能量2、在泵的进、出口管路处分别安装真空表和压力表,在这两处管路截面2 2―+甘+寸+”3、离心泵的流量、压头均与液体密度无关,效率也不随液体密度而改变,因而当被输送液体密度发 生变化时,H-Q 与n -Q 曲线基本不变,但泵的轴功率与液体密度成正比。
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实验一、流体流动阻力的测定1、进行测试系统的排气工作时,是否应关闭系统的岀口阀门?为什么?答:在进行测试系统的排气时,不应关闭系统的出口阀门,因为出口阀门是排气的通道,若关闭,将无法排气,启动离心泵后会发生气缚现象,无法输送液体。
2、如何检验系统内的空气已经被排除干净?答:可通过观察离心泵进口处的真空表和出口处压力表的读数,在开机前若真空表和压力表的读数均为零,表明系统内的空气已排干净;若开机后真空表和压力表的读数为零,则表明,系统内的空气没排干净。
3、在U形压差计上装设“平衡阀”有何作用?在什么情况下它是开着的,又在什么情况下它应该关闭的?答:用来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,平衡阀能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到平衡的作用。
平衡阀在投运时是打开的, 正常运行时是关闭的。
4、U行压差计的零位应如何校正?答:先打开平衡阀,关闭二个截止阀,即可U行压差计进行零点校验。
5、为什么本实验数据须在对数坐标纸上进行标绘?答:为对数可以把乘、除因变成加、减,用对数坐标既可以把大数变成小数,乂可以把小数扩大取值范围,使坐标点更为集中清晰,作出来的图一目了然。
6、你在本实验中寧握了哪些测试流量、压强的方法,它们各有什么特点?答:测流量用转子流量计、测压强用U形管压差计,差压变送器。
转子流量计,随流量的大小,转子可以上、下浮动。
u形管压差计结构简单,使用方便、经济。
差压变送器,将压差转换成直流电流,直流电流由毫安表读得,再由己知的压差〜电流回归式算岀相应的压差,可测大流量下的压强差。
实验二、离心泵特性曲线的测定1、离心泵启动前为什么要先灌水排气?本实验装置中的离心泵在安装上有何特点?答:为了防止打不上水、即气缚现象发生。
2、启动泵前为什么要先关闭出口阀,待启动后,再逐渐开大?而停泵时,也耍先关闭出口阀?答:防止电机过载。
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流体流动阻力的测定1.在测量前为什么要将设备中的空气排尽?怎样才能迅速地排尽?为什么?如何检验管路中的空气已经被排除干净?答:启动离心泵用大流量水循环把残留在系统内的空气带走。
关闭出口阀后,打开U形管顶部的阀门,利用空气压强使U形管两支管水往下降,当两支管液柱水平,证明系统中空气已被排除干净。
2.以水为介质所测得的λ~Re关系能否适用于其他流体?答:能用,因为雷诺准数是一个无因次数群,它允许d、u、、变化3.在不同的设备上(包括不同管径),不同水温下测定的λ~Re数据能否关联在同一条曲线上?答:不能,因为Re=duρ/μ,与管的直径有关离心泵特性曲线的测定1.试从所测实验数据分析,离心泵在启动时为什么要关闭出口阀门?本实验中,为了得到较好的实验效果,实验流量范围下限应小到零,上限应到最大,为什么?答:关闭阀门的原因从试验数据上分析:开阀门意味着扬程极小,这意味着电机功率极大,会烧坏电机(2)启动离心泵之前为什么要引水灌泵?如果灌泵后依然启动不起来,你认为可能的原因是什么?答:离心泵不灌水很难排掉泵内的空气,导致泵空转而不能排水;泵不启动可能是电路问题或是泵本身已损坏,即使电机的三相电接反了,泵也会启动的。
(3)泵启动后,出口阀如果不开,压力表读数是否会逐渐上升?随着流量的增大,泵进、出口压力表分别有什么变化?为什么?答:当泵不被损坏时,真空表和压力表读数会恒定不变,水泵不排水空转不受外网特性曲线影响造成的恒压过滤常数的测定1.为什么过滤开始时,滤液常常有混浊,而过段时间后才变清?答:开始过滤时,滤饼还未形成,空隙较大的滤布使较小的颗粒得以漏过,使滤液浑浊,但当形成较密的滤饼后,颗粒无法通过,滤液变清。
?2.实验数据中第一点有无偏低或偏高现象?怎样解释?如何对待第一点数据?答:一般来说,第一组实验的第一点Δθ/Δq会偏高。
因为我们是从看到计量桶出现第一滴滤液时开始计时,在计量桶上升1cm时停止计时,但是在有液体流出前管道里还会产生少量滤液,而试验中管道里的液体体积产生所需要的时间并没有进入计算,从而造成所得曲线第一点往往有较大偏差。
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流体流动阻力的测定1.在测量前为什么要将设备中的空气排尽?怎样才能迅速地排尽?为什么?如何检验管路中的空气已经被排除干净?答:启动离心泵用大流量水循环把残留在系统内的空气带走。
关闭出口阀后,打开U形管顶部的阀门,利用空气压强使U形管两支管水往下降,当两支管液柱水平,证明系统中空气已被排除干净。
2.以水为介质所测得的λ~Re关系能否适用于其他流体?答:能用,因为雷诺准数是一个无因次数群,它允许d、u、、变化3.在不同的设备上(包括不同管径),不同水温下测定的λ~Re数据能否关联在同一条曲线上?答:不能,因为Re=duρ/μ,与管的直径有关离心泵特性曲线的测定1.试从所测实验数据分析,离心泵在启动时为什么要关闭出口阀门?本实验中,为了得到较好的实验效果,实验流量范围下限应小到零,上限应到最大,为什么?答:关闭阀门的原因从试验数据上分析:开阀门意味着扬程极小,这意味着电机功率极大,会烧坏电机(2)启动离心泵之前为什么要引水灌泵?如果灌泵后依然启动不起来,你认为可能的原因是什么?答:离心泵不灌水很难排掉泵内的空气,导致泵空转而不能排水;泵不启动可能是电路问题或是泵本身已损坏,即使电机的三相电接反了,泵也会启动的。
(3)泵启动后,出口阀如果不开,压力表读数是否会逐渐上升?随着流量的增大,泵进、出口压力表分别有什么变化?为什么?答:当泵不被损坏时,真空表和压力表读数会恒定不变,水泵不排水空转不受外网特性曲线影响造成的恒压过滤常数的测定1.为什么过滤开始时,滤液常常有混浊,而过段时间后才变清?答:开始过滤时,滤饼还未形成,空隙较大的滤布使较小的颗粒得以漏过,使滤液浑浊,但当形成较密的滤饼后,颗粒无法通过,滤液变清。
?2.实验数据中第一点有无偏低或偏高现象?怎样解释?如何对待第一点数据?答:一般来说,第一组实验的第一点Δθ/Δq会偏高。
因为我们是从看到计量桶出现第一滴滤液时开始计时,在计量桶上升1cm时停止计时,但是在有液体流出前管道里还会产生少量滤液,而试验中管道里的液体体积产生所需要的时间并没有进入计算,从而造成所得曲线第一点往往有较大偏差。
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化工原理实验思考题答案实验一 流体流动阻力测定1.在对装置做排气工作时,是否一定要关闭流程尾部的出口阀?为什么? 答:是的。
理由是:由离心泵特性曲线可知,流量为零时,轴功率最小,电机负荷最小,起到保护电机的作用。
2.如何检测管路中的空气已经被排除干净?答:启动离心泵用大流量水循环把残留在系统内的空气带走。
关闭出口阀后,打开U 形管顶部的阀门,利用空气压强使U 形管两支管水往下降,当两支管液柱水平,证明系统中空气已被排除干净。
3.以水做介质所测得的λ-Re 关系能否适用于其它流体?如何应用?答:(1)适用其他种类的牛顿型流体。
理由:从)/(Re,d ελΦ=可以看出,阻力系数与流体具体流动形态无关,只与管径、粗糙度等有关。
(2)那是一组接近平行的曲线,鉴于Re 本身并不十分准确,建议选取中间段曲线,不宜用两边端数据。
Re 与流速、黏度和管径一次相关,黏度可查表。
4.在不同设备上(包括不同管径),不同水温下测定的λ-Re 数据能否关联在同一条曲线上?答:只要/d ε相同,λ-Re 的数据点就能关联在一条直线上。
5.如果测压口、孔边缘有毛刺或安装不垂直,对静压的测量有何影响?答:没有影响.静压是流体内部分子运动造成的.表现的形式是流体的位能.是上液面和下液面的垂直高度差.只要静压一定.高度差就一定.如果用弹簧压力表测量压力是一样的.所以没有影响。
实验二 离心泵特性曲线测定1.试从所测实验数据分析,离心泵在启动时为什么要关闭出口阀门?答:由离心泵特性曲线可知,流量为零时,轴功率最小,电机负荷最小,起到保护电机的作用。
2.启动离心泵之前为什么要引水灌泵?如果灌泵后依然启动不起来,你认为可能的原因是什么?答:(1)离心泵不灌水很难排掉泵内的空气,导致泵空转却不排水;(2)泵不启动可能是电路问题或泵本身已经损坏,即使电机的三相电接反,仍可启动。
3.为什么用泵的出口阀门调节流量?这种方法有什么优缺点?是否还有其他方法调节流量?答:(1)调节出口阀门开度,实际上是改变管路特性曲线,改变泵的工作点,从而起到调节流量的作用;(2)这种方法的优点时方便、快捷,流量可以连续变化;缺点是当阀门关小时,会增大流动阻力,多消耗能量,不经济;(3)还可以改变泵的转速、减小叶轮直径或用双泵并联操作。
化工原理试验思考题参考答案

化工原理实验思考题参考答案2017本页仅作为文档封面,使用时可以删除实验一:流体流动形态的观察与测定1、影响流体流动型态的因素有哪些主要有流体的物理性质如密度、粘度、流速和流体的温度,管子的直径、形状和粗糙度等。
2、如果管子不是透明的,不能直接观察来判断管中的流体流动型态,你认为可以用什么办法来判断可通过测试流体的流量求出其平均流速,然后求出Re,根据Re的大小范圉来判断。
3、有人说可以只用流速来判断管中流体流动型态,流速低于某一具体数值时是层流,否则是湍流,你认为这种看法对否在什么条件下可以由流速的数值来判断流动型态这种看法不确切,因为只有管子的尺寸和流体的基本形状确定不变的悄况下,此时Re的大小只与流速有关,可以直接采用流速来判断。
实验二柏努利方程实验1、关闭阀A,各测压管旋转时,液位高度有无变化这一现象说明什么这一高度的物理意义又是什么关闭阀A,各测圧管旋转时,液位高度无变化;液位高度代表各测压点的总能量,即位压头、静压头之和,这一现象说明,流速为0,各点总能量不变,守恒.2、点4的静压头为什么比点3大点3的位置较点4高一些,即H31?>H4f?/两点的总压头相等,H3¥/<H4»3、在测压孔正对水流方向时,各测压管的液位高度的物理意义是什么流体流动时的总压头==静压头+动压头+位压头4、为什么对同一点为什么距离水槽越远,(H—/T)的差值越大这一差值的物理意义是什么H代表阀门关闭时(u=0)时的液位高度,即为该测压点的总圧头,为高位槽的高度Ho (基准面的总压头),H,为阀门打开时(u>0)时测压孔正对水流方向的液位高度,吩静压头+动压头+位压头,由于流体的流动产生一定的阻力损失Hf,造成总压头的降低,因此H>H'。
H-H=Hf,即为损失压头,阻力损失与管子的长度成正比,因此距离水槽越远,(H —HT的差值越大。
5、测压孔正对水流方向,开大阀A流速增大,动压头增大,为什么测压管的液位反而下降测压孔正对水流方向,屮二静压头+动压头+位压头=H0-H f,开大阀A流速增大,动压头增加,由于Hf与流速的平方成正比,流速增加,Hf增加,即部分静压头转化为阻力损失,Ho(基准面的总压头)不变时,测压点总压头减少,测压管的液位反而下降.6、将测压孔由正对水流方向转至与水流方向垂直,为什么各测压管液位下降下降的液位代表什么压头1、3两点及2、3两点下降的液位是否相等这一现象说明什么测压孔正对水流方向,H—静压头+动压头+位压头;将测压孔与水流方向垂直,H〃僅静压头+位压头,测压管液位下降。
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化工原理实验思考题(填空与简答)一、填空题:1.孔板流量计的C~Re关系曲线应在单对数坐标纸上标绘。
2.孔板流量计的V s -R关系曲线在双对数坐标上应为_直线—。
3.直管摩擦阻力测定实验是测定一入与Re的关系,在双对数坐标纸上标绘。
4.单相流动阻力测定实验是测定一直管阻力和局部阻力o5.启动离心泵时应关闭出口阀和功率开关o6.流量增大时离心泵入口真空度增大出口压强将减小。
7.在精馆塔实验屮,开始升温操作时的第一项工作应该是一开循环冷却水。
8.在精馆实验中,判断精馅塔的操作是否稳定的方法是塔顶温度稳定9.在传热实验中随着空气流量增加其进出口温度差的变化趋势:进出口温差随空气流量增加而减小。
10.在传热实验中将热电偶冷端放在冰水中的理由是_减小测量误差。
11・萃取实验屮水_为连续相,煤油为分散相。
12.萃取实验中水的出口浓度的计算公式为C E\=V R(C R\—C』V E °13.干燥过程可分为等速干燥和降速干燥。
14 •干燥实验的主耍廿的之一是掌握十燥曲线和十燥速率曲线的测定方法o15.过滤实验釆用悬浮液的浓度为5% ,其过滤介质为帆布 -16.过滤实验的主要内容测定某一压强下的过滤常数o17.在双对数坐标系上求取斜率的方法为:需用对数值来求算,或者直接用尺子在坐标纸上量取线段长度求取。
18.在实验结束后,关闭手动电气调节仪表的顺序一般为:先习轩动旋钮旋至零位,再关闭电源。
19.实验结束后应清扫现场卫生,合格后方可离开。
20.在做实验报告吋,对于实验数据处理有一个特别要求就是:要有•组数据处理的计算示例。
21 •在阻力实验中,两截面上静压强的差釆用倒U形压差计测定。
22.实验数据屮各变量的关系可表示为表格,图形和公式.23.影响流体流动型态的因素有流体的流速、粘度、温度、尺寸、形状等.24.用饱和水蒸汽加热冷空气的传热实验,试提出三个强化传热的方案(1)增加空气流速(2)在空气一侧加装翅片(3)定期排放不凝气体。
25•在精镭实验数据处理中需要确定进料的热状况参数q值,实验中需要测定进料量、进料温度、进料浓度等。
26.干燥实验操作过程中要先开鼓风机送风后再开电热器,以防烧坏加热丝。
27.在本实验室中的精啊实验中应密切注意釜压,正常操作维持在0. 005mPa, 如果达到0・008~0・OlmPa,可能出现液泛,应减少加热电流(或停止加热),将进料、回流和产品阀关闭,并作放空处理,重新开始实验。
28•流体在流动时具有三种机械能:即①位能,②动能,③压力能。
这三种能量可以互相转换。
29•在柏努利方程实验中,当测压管上的小孔(即测压孔的中心线)与水流方向垂直时,测压管内液柱高度(从测压孔算起)为静压头,它反映测压点处液体的压强大小;当测压孔由上述方位转为正对水流方向时,测压管内液位将因此上升,所增加的液位高度,即为测压孔处液体的动压头,它反映出该点水流动能的大小。
30.测量流体体积流量的流量计有转子流量计、孔板流量计和涡轮流量计。
31 •在精憾实验中,确定进料状态参数q需要测定进料温度,进料浓度参数。
32•在本实验室的传热实验中,采用套管式换热器加热冷空气,加热介质为饱和水蒸汽,可通过增加空气流量达到提高传热系数的目的。
33•在干燥实验中,要先开风机,而后再打开加热以免烧坏加热丝。
34.在流体流动形态的观察实验屮,改变雷诺数最简单的方法是改变流量。
35.(1)离心泵最常用的调节方法是出口阀门调节;(2)容积式泵常用的调节方法是旁路调节。
36.流体流过转子流量时的压强降随其流量增大而丕变37.U型压差计不可能测出的值为绝对压38.在不同条件下测定直管摩擦系数与雷诺数的数据,能否关联在同一条曲线上只有管粗糙度相等时才能39.对本实验室的传热实验,你认为提高空气的流速方案对强化传热在工程中是可行的。
40.以水作实验流体所测得的直管阻力系数与雷诺数的关系适用于牛顿型流体41.当管子放置的角度或水流方向改变吋,流速不变,其能量损失不变42•离心泵在恒定转速下的扬程与流量(H-Q)曲线为已知,现增大转速,此时H〜Q 线会上移43•用皮托管放在管屮心处测量时,其U形管压差计的读数R反映管屮心处的动能44•某填料塔用水吸收空气中的氨气,当液体流量和进塔气体的浓度不变时,增大混合气体的流量,此时仍能进行正常操作,则尾气中氨气的浓度壇左45.在干燥实验屮,提高空气的进口温度则干燥速率提高;若提高进口空气的湿度则干燥速率降低。
二、简答题1.为什么实验测定前首先耍赶尽设备和测压管中的空气?怎样排气?答:若不排气,则实验过程中流量计与u形管示数不稳,不易读数,且实验误差大。
启动泵,打开局部阻力测定阀,直管阻力,三通阀值水平位置,将测压阀全部打开,将流量调至最大,排出导管中气泡,然后关闭流量至0,若倒置U 形管中两液柱高度差为0,则气泡排尽,反之则没排尽。
2•试验中如何选择用差压变送器和倒置U形管压差计?为什么?写出差压计算公式?答:当Ap较小时,U形管能满足时用倒置U形管压差计;当Ap较大时,U形管无法满足时用压差变送器。
U形管压差计:P厂P尸p gR,换算得lmmH20=9. 80665Pa o压差变速器:Ap= (31. 03V-1. 84) X12. 6mmH20o3•单相流动阻力测定实验所得的2^Re曲线能否用于空气?为什么?答:不能,由入二兰•算及Re二如而°水工。
空气,卩空气知水。
pl U J jLl4.单相流动阻力测定实验中测定局部阻力系数的方法原理是什么?答:如图Mf =2(P B-P J一(P A-P J其中设计线段AB二Be,线段cb=ab5.在流量计标定实验中,得到孔板流量计的标定曲线为一直线,其理论依据是什么?测定流量计标定曲线有什么意义?答:V S=CA Q Q^=KR2等式两边取对数:lo g V s=0.5log/? + log^为一直线方程; 测定流量计标定曲线后,可根据R值直接查取Vs。
6.孔板流量计的特点是什么?测定C~Re关系曲线有什么意义?答:孔板流量计制造简单、安装方便、反应灵敏,但流体流经孔板的能量损失大。
通过测定的C〜Re关系曲线,可选定流量计的测量范围(C为定值的区域)。
7•为什么测试系统要排气,如何正确排气?答:(1)若测试系统未进行排气,流量计管径中有气泡,则所测得的压力差并非定值,从而对结果产生影响。
(2)加紧夹子B、C,打开A、D、E,将试样管内流量开至最大,当导管中水从人中流出时,加紧D、E,再缓缓打开夹子B, 使左侧液面下降至中间左右,加紧B,再打开C,直至液面下降至中间左右,加紧C,最后加紧A,关闭流量调节阀,让试管内流量为0,打开夹子D、E,看倒置U形管的读数是否为0,若为0,则说明空气被排尽,若不为0,则继续重复上述操作,直至读数为0为止。
&在使用涡轮流量计时,用公式Vs=f/k,由f值求Vs时,若Vs小于或大于流量计标定时的测量范围,所求之Vs值可靠吗?为什么?答:不可靠,因为用涡轮流量计在其量程内的特性曲线魏直线,若不在标定范围,则误差较大,所求Vs不可靠。
9•什么情况下,开泵前要给泵灌水?为什么?什么情况下,开泵前不需给泵灌水?答:离心泵的安装高度高于水槽中液面高度的普通离心泵,因为离心泵不灌水很难排掉泵内的空气,导致泵空转而不能排水。
离心泵的安装高度低于水槽中液面高度或自吸泵已排完气吋开泵前不需给泵灌水。
10 •什么情况下会产生气蚀现象?答:离心泵是靠贮液槽液面与泵入口压力差(Po-P.)吸入液体,若P。
一定,则泵安装位置离液面的高度越高,Pl越低,当安装高度达到一定值,使泵内最低压力降至输送温度下液体的饱和蒸汽压时,液体在该处气化,或者是溶解在液体中的气体形成气泡。
含气泡的液体进入叶轮的高压区后,气泡迅速凝聚或者破裂,气泡的消失产生局部真空,周围液体以高速涌向气泡中心,产生压力极大,频率极高的冲击,即出现气蚀。
泵会因漏入空气而使泵内流体的平均密度下降,若平均密度下降严重,泵将无法吸上液体,称为“气缚”现象11.为什么调节离心泵的出口阀门可调节其流量?这种方法有什么利弊?是否有其它方法调节流量?答:调节泵的出口阀的开度便改变了管路特性曲线,从而改变了泵的工作点。
此法操作简便,工程上广泛采用,其缺点是关小阀门时,额外壇加了动力消耗, 不够经济。
其它方法有:(1)改变泵的特性:在冬季和夏季送水量相差较大时,用比例定律或切割定律改变泵的性能参数或特性曲线,此法甚为经济。
(2)泵的并联或串联操作:泵的并联或串联操作按下列三个原则选择:单台泵的压头低于管路系统所要求的压头吋,只能选择泵的串联操作;对高阻型管路系统(即图2・3泵的并联和串联管路特性曲线较陡,如图2-3中曲线1),两台泵串联时可获得较大流量,如图 中的0 (串联)> 0(并联)〉0 (单台);对低阻型管路系统(即管路特性曲 线较平坦,如图2-3中码线2),两台泵并联时可获得较大流量,如图中的0 (并联)> 0 (串联)>0(单台)。
12. 为什么离心泵启动时耍关闭出口阀?答:开阀门时,扬程极小,电机功率极大,可能会烧坏电机。
13. 流量增大时,离心泵入口处真空表读数与出口处压力表的读数如何变化?试分析之。
答:离心泵入口处真空度由小变大,出口处压 强由大变小。
在水槽面与入11列机械能衡算方程得:P 厂P' =比+些+丹心,随着Q 增大,动压头 PS 8 2g J及摩擦压头增加而位压头不变,故真空表的读 数将变大。
根据离心泵的基本方程,对于后弯 叶片,在泵的叶轮尺寸和转速一定的条件下,流量加大,泵的压头下降,因而泵的出口压强表的读数匕将流量Q 的加大而降 低。
由机械能衡算方程也可得到这一结论。
14. 为什么在离心泵进口管下要安装底阀?答:底阀是一个单向阀,只能进不能出。
由于离心水泵没有抽真空的功能,而离 心泵在水面超过叶轮才能工作,所以使前必须向水泵内灌水,安装的底阀是为了 防止灌入的水漏掉。
.15•流量调节阀可以安装在吸入管上吗?为什么?- /占1答:流量调节阀不可以安装在吸入管上。
因为,如果流量调节阀设在吸入管上可能引起离心泵空转或是产生空洞引起剧烈震动,从而损坏设备。
16•在恒压过滤实验中,为什么过滤开始时,滤液常常有一点混浊,过一定时间才转清?答:过滤开始时由一些细小颗粒穿过过滤介质使滤液混浊,过一段时间后,颗粒在过滤介质孔间发生“架桥”现象,阻碍细小颗粒通过,则滤液变清。
17•过滤压强增加…倍后,得到同…滤液量所需的时间是否也减少…半?为什么?答:不是,v —定的条件下,0 0C-1-, 0不仅与A P有关还与滤饼压缩指数s有关,对不可压缩滤饼s二0, B与AP成反比。
18•随着空气流量的变化,空气出口温度有何变化?为什么?答:温度逐渐降低,因为由于Q=W c Cpc(t2-t,)= pV c Cpc(t2-t,),当Q—定时,叽增加,t2降低。