水泵模型

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水泵模型及装置模型验收试验规程

水泵模型及装置模型验收试验规程

水泵模型及装置模型验收试验规程随着科技的快速发展,人们的生活变得更加便利。

与此同时,各种新设备的问世也使得人们的生产和生活环境更加安全、卫生。

水泵模型及装置模型验收试验规程便是其中之一,它是为了确保水泵及装置在使用过程中的安全性和卫生性而制定的一项规程。

一、验收试验准备在进行验收试验前,需要对水泵及装置进行检查,确保其符合设计要求,检验内容包括外观、尺寸、安装、连接、漏水等。

同时,在进行试验前需要对试验现场进行清洁处理,以确保试验环境的整洁和卫生。

二、安装试验在安装试验中,需要对水泵及装置的安装情况进行检查,测量其位置和清洁度等。

同时,需要检查水泵的电机转速是否满足设计要求,以及其电机及电气系统是否符合相关标准。

在安装试验中,需要观察水泵的运行状态,并测量其出水口流量及压力等参数,确保其达到设计要求。

三、运行试验在运行试验中,需要观察水泵的工作状态及运行效果,同时检查其漏水情况。

对于带有节流装置的水泵,需要确保其节流装置的效果符合设计要求。

同时,需要检查水泵及其配套设备的噪音是否达到相关标准,以及其对周围环境的影响。

四、水质试验在水质试验中,需要对水泵所抽水的水源进行检测,以确保水源的卫生和质量符合相关标准。

如果水源出现不良情况,需要及时停止试验,并对水源进行处理和消毒,以防止对试验设备造成污染和损害。

以上便是水泵模型及装置模型验收试验规程的主要内容。

通过这一规程的有效实施,可以确保水泵及装置在使用过程中的安全性和卫生性,为人们的生产和生活带来更大的保障。

水泵模型及装置模型验收试验规程

水泵模型及装置模型验收试验规程

水泵模型及装置模型验收试验规程水泵模型及装置模型验收试验是保证水泵及其配套装置性能满足设计要求、保证工程质量和安全运行的重要环节。

为规范水泵模型及装置模型验收试验,提高验收试验的可靠性和科学性,特编制本规程。

二、适用范围本规程适用于各种类型的水泵模型及其配套装置模型的验收试验。

三、验收试验内容(一)水泵模型的验收试验内容1、静态试验通过对水泵模型进行静态试验,评估水泵的各项性能参数,包括:(1)流量、扬程、功率、效率等参数的测试;(2)轴功率、电功率、吸入压力、排出压力等参数的测试;(3)转速、密封性能、振动、噪音等参数的测试。

2、动态试验通过对水泵模型进行动态试验,评估水泵的运转稳定性和可靠性,包括:(1)启动时间、启动电流、停止时间、停止电流等参数的测试;(2)负载启动、负载转换和故障切换等参数的测试;(3)运转状态下的振动、噪音等参数的测试。

(二)装置模型的验收试验内容通过对装置模型进行静态试验,评估装置的各项性能参数,包括:(1)流量、扬程、功率、效率等参数的测试;(2)轴功率、电功率、吸入压力、排出压力等参数的测试;(3)气水比、混合效率等参数的测试。

2、动态试验通过对装置模型进行动态试验,评估装置的运转稳定性和可靠性,包括:(1)启动时间、启动电流、停止时间、停止电流等参数的测试;(2)负载启动、负载转换和故障切换等参数的测试;(3)运转状态下的振动、噪音等参数的测试。

四、验收试验方法(一)水泵模型的验收试验方法1、静态试验(1)按照设计要求设置试验点,依次测量各项性能参数;(2)使用标准装置对水泵模型进行测试,对测试结果进行记录和分析。

2、动态试验(1)按照设计要求设置试验点,依次测量各项性能参数;(2)使用标准装置对水泵模型进行测试,对测试结果进行记录和分析。

(二)装置模型的验收试验方法(1)按照设计要求设置试验点,依次测量各项性能参数;(2)使用标准装置对装置模型进行测试,对测试结果进行记录和分析。

水泵模型换算公式

水泵模型换算公式

水泵模型换算公式:小泵参数:D1n1Q1 H1 P1其中D1-小泵叶轮直径 n1-小泵转速Q1–小泵设计流量H1–小泵设计扬程P1-小泵设计功率η1–小泵效率大泵参数:D2n2Q2H2 P2其中D2-大泵叶轮直径 n2-大泵转速Q2–大泵设计流量H2–大泵设计扬程P2-大泵设计功率η2–大泵效率如果将一台小泵完全几何相似(叶轮和泵体等水力部件长、宽、高三个方向乘个系数)换算成大泵,遵循下面的规律:(近似认为效率不变)Q2 Q1=D2D13n2n1H2 H1=D2D12n2n12P2 P1=D2D13n2n15针对这次测绘的小浮子泵(Qmax=50m3/h Hmax=17m),我们希望换算后的大泵Qmax=200m3/h Hmax=17m,可以看出扬程未变,流量增大,这样叶轮直径肯定增大,要保持扬程不变,大泵转速需要降低。

(水泵个头越大,转速越低)根据上面的公式,现小泵D1=145, 取大泵D2=290小泵n1=2900 大泵n2=1450,这样可保持扬程不变大泵流量则为原来的4倍,正好200m3/h因为水泵模型换算是以效率不变为前提,但实际上由于制造误差和尺寸效应,效率多少都有来去,所以模型换算需要知道小泵实际的性能曲线,再根据经验稍作修正,这样才能准确预测大泵性能;现在客户不太可能给我们性能曲线,所以大泵全性能不好预测,只能预测最大流量及最大扬程。

实际做出来的大泵性能会与理论有偏差,偏差多少取决于大泵制造精度以及大、小泵叶轮尺寸差值。

不过如果客户对性能要求不是那么严,只是对水泵的安全和可靠性有要求的话,我觉得可以尝试一下。

因为我看得出强总十分看好这种泵的市场机遇,这一块国内是个空白。

如果真要做的话,有几点很关键,一是准确测绘叶轮和泵体,这个我会关照测绘的人,尽量测多的数据。

二是潜水电机,本来潜水泵电机就容易坏,再加上浮子泵工作环境恶劣,电机更容易坏,所以一定找一家有经验的可靠的厂家,这个成本会不小。

变频调速水泵数学模型的建模方法及系统

变频调速水泵数学模型的建模方法及系统

变频调速水泵数学模型的建模方法及系统随着现代工业的不断发展,水泵作为一种重要的流体输送设备,在各个领域中的应用越来越广泛。

为了提高水泵的效率和降低能耗,变频调速技术被广泛应用于水泵系统中。

而变频调速水泵数学模型的建模方法及系统则成为了实现水泵系统优化控制的关键。

一、变频调速水泵的数学模型水泵的数学模型是指通过数学模型表达出水泵在不同工况下的流量、扬程、效率等特性。

对于变频调速水泵,由于其转速和流量之间的关系是非线性的,因此采用传统的线性模型并不能准确地描述其特性。

为了解决这个问题,可以采用神经网络、小波神经网络、支持向量机等非线性建模方法。

以神经网络为例,可以通过将水泵的输入和输出作为神经网络的输入和输出,利用神经网络的非线性映射能力来建立水泵的数学模型。

神经网络的输入可以包括水泵的转速、电流、电压等,而输出可以包括水泵的流量、扬程、效率等。

在建立神经网络模型时,需要选择合适的网络结构和训练算法,以达到较好的建模效果。

二、变频调速水泵的控制系统变频调速水泵的控制系统是指实现水泵系统优化控制的硬件和软件系统。

其基本结构包括传感器、变频器、控制器和执行器等组成部分。

1. 传感器传感器是控制系统的核心部件之一,通过测量水泵的输入和输出信号,提供反馈信息给控制器,实现对水泵系统的实时控制。

传感器的种类包括流量传感器、压力传感器、温度传感器等。

2. 变频器变频器是变频调速水泵控制系统中的关键设备,通过改变电机的供电频率和电压来实现水泵的调速控制。

变频器的主要参数包括输入电压、输出电压、输出频率、输出电流等。

3. 控制器控制器是控制系统的核心部件之一,利用传感器提供的反馈信息来实现对水泵系统的实时控制。

控制器的种类包括PID控制器、模糊控制器、神经网络控制器等。

4. 执行器执行器是控制系统的最终输出部件,通过控制水泵的启停、调速等操作来实现对水泵系统的控制。

执行器的种类包括电磁阀、液压马达、电动执行器等。

三、变频调速水泵的优化控制变频调速水泵的优化控制是指通过调整水泵的运行参数,以实现水泵系统的最优化控制。

迈德斯姆泥水泵WS_B系列模型3886商业用途说明书

迈德斯姆泥水泵WS_B系列模型3886商业用途说明书
■ Power Cable: Severe duty rated, oil and water resistant. Epoxy seal on motor end provides secondary moisture barrier in case of outer jacket damage and to prevent oil wicking. Standard cord is 20'. Optional lengths are available.
115
208 4.69
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IMPELLER DIA. (in.)
MAX. AMPS
L RA
KVA FULL LOAD CODE MOTOR EFF.
RESISTANCE START LINE-LINE
WT. (LBS.)
WS0311B WS0318B 0.33 WS0312B 1 WS0511B WS0518B WS0512B WS0538B 0.5 WS0532B 3 WS0534B WS0537B WS0718B 1 WS0712B WS0738B 0.75 WS0732B 3 WS0734B WS0737B WS1018B 1 WS1012B WS1038B 1 WS1032B 3 WS1034B WS1037B
■ Casing: Cast iron volute type for maximum efficiency. Designed for easy installation on A10-20 guide rail or base elbow rail systems.

水泵进水池模型试验新方法探究

水泵进水池模型试验新方法探究

水泵进水池模型试验新方法探究摘要:水泵进水池模型试验在我国的目前情况相似准则不明确,忽视观测水泵进口流态和吸水管内的涡流强度等一些缺陷,因此就目前情况提出了水泵进水池模型试验研究的新方法。

开敞式水泵进水池模型试验按弗劳德数相似准则模拟,模型的比尺的选取要保证一定的进水池宽度、水深和吸水管直径,从而提高试验结果的准确可靠性。

试验模型应要重点检查进水池中是否出现有害的水面漩涡跟水下漩涡,因此控制水泵进口时均流速波动的范围和吸水管内涡流强度的大小。

进水池为水泵提供良好的进水条件,有利于使水泵保持高效的运营状态。

在讨论现有几种水泵进水模型试验特点的基础上,对水泵进水池模型试验进行一定的探究。

关键词:进水池;试验模型设计;方法探究中图分类号:tv131.6 文献标识码:a长期以来,在水泵进水池模型试验中,我国的研究人员在进行进水的设计工作一般都是以沿用流速分布的均匀性作为依据。

可是测速断面的准则、模型的比尺并没有明确,也受到相应的限制。

由于景泰县位于甘肃省北部黄河西岸,挡洪水位高,机组安装位置低,单机设计流量大,供排水扬程悬殊,周边地势低洼等特点。

下面就从水泵的各个方面极性探究。

1水泵装置模型景泰县位于甘肃北部黄河西岸,北靠腾格里沙漠,气候干燥,年均降水量186mm,且多集中在6 ~ 7月,占年降水量47%。

一期工程根据县境内地区之间自然和经济条件的差异大,土地类型多耕地分布交错且比重悬殊的实际情况,按区域化,专业化,社会化的要求,合理的有效的将全县化为四个不同的农业生产区域,有规划、有目标、有步骤地进行景电一期工程的建设。

水泵装置模型是指在水泵装置试验台上在水泵和配套的进出水管道进行的,与泵站的实际进出水是由一定差别的,有其是进水条件上的差别,在试验上是经过一系列的导流和整流措施,基本不出现横流和偏流的存在,所以不能完全反映出引渠、前池等进水建筑物对水泵的影响,因为影响因素较多,导致水泵生产商易与泵站设计部门相互推卸责任,这样不利于分析原因以及解决问题。

水泵系统能耗预测模型建立与精确优化算法开发

水泵系统能耗预测模型建立与精确优化算法开发

水泵系统能耗预测模型建立与精确优化算法开发水泵系统在工业生产和家庭生活中扮演着重要的角色。

为了实现水泵系统的高效运行和能源的节约利用,我们需要建立一个准确的能耗预测模型,并开发出精确优化算法。

本文将介绍水泵系统能耗预测模型的建立以及精确优化算法的开发。

一、水泵系统能耗预测模型建立1. 数据采集与预处理为了建立准确的能耗预测模型,我们需要收集水泵系统的相关数据,例如水泵的运行时间、流量、压力等。

通过传感器、仪表和数据记录设备,我们可以获取这些数据。

然后,对数据进行预处理,包括数据清洗、缺失值处理和异常值检测等。

2. 特征工程与选择在准备好预处理后的数据之后,我们需要进行特征工程,将原始数据转化为可以用于建模的特征。

根据水泵系统的特点,我们可以选择一些与能耗密切相关的特征,例如水泵的功率、转速和电流等。

同时,也可以考虑一些与环境和工况相关的特征,例如温度、湿度和流体介质的属性等。

3. 模型选择与训练针对水泵系统能耗预测的问题,我们可以选择多种不同的建模方法,例如回归分析、时间序列分析和机器学习等。

需要根据具体问题的特点和数据的规模选择适当的模型。

在选定模型后,我们可以使用历史数据进行训练,并进行模型参数的调整和优化。

4. 模型评估与优化建立完能耗预测模型后,我们需要对其进行评估,以了解其准确性和可靠性。

可以使用各种评估指标,例如均方根误差(RMSE)和平均绝对百分比误差(MAPE)等。

如果模型评估结果不理想,我们可以进行模型的优化,例如调整模型的参数、改进特征工程方法或选择其他模型等。

二、精确优化算法开发1. 算法选择与设计为了实现水泵系统能耗的精确优化,我们需要设计适用的优化算法。

根据水泵系统的特点和优化目标,可以选择不同的优化算法,例如遗传算法、粒子群算法和模拟退火算法等。

我们需要根据具体问题的复杂性和要求选择合适的算法,并进行相应的设计。

2. 约束条件与目标函数在进行优化算法设计时,我们需要考虑水泵系统的约束条件和优化目标。

南水北调工程水泵模型同台测试结果分析与应用

南水北调工程水泵模型同台测试结果分析与应用
于 20 04年 组 织 了南 水 北 调 工 程 水 泵 模 型 同 台 { 贝 4
试 。同 台测 试在 中水 北方勘测 设计 研究 有限公 司的
水 泵模 型试验 台上进 行 。20 04年 9月 2 日开 始试 5
验 , 20 于 0 5年 1 1 月 6日结束 。全 国 2 7个模型参 加
维普资讯

8・
小 鼎柱 采
20 年第 1 06 期
南水北调工程水泵模 型同台测试结果 分析与应用
关醒凡 杨敬 江 陆伟 刚
( 江苏 大学 , 江 ; 0 0 3 镇 2 2 1)
摘要:介绍水利部南水北调工程水泵模型天津同 台测试结果 , 以及东线一期 工程万年 闸站、 解台站、 刘山站、 台儿庄
台{试 的模 型进行 了水泵模 型装置试验 。 贝 4
3 同台测试结果的应用
3 1 泵 站模型选 用 .
2 同台测试 结果与分析
2 1 测试 结 果 . 测验结果 见表 l 。
南水 北调 东线 一期 工程 , 止到 20 截 0 5年底 , 已 开工 建设 的泵 站 6个 : 宝应 站 、 万年 闸站 、 台站 、 解 刘
加 以 比较 , 以看 出 : 可
南水北调东线工程总调水量 8 0m / ) 0 ( s,过黄 河 2 0m / ),送 山东半岛 9 ( s,分三期实 0 ( s, 0m / )
施, 计划 于 2 3 以前完 成。一期工 程规 划抽江水 0 0年
() 1模型形成较完整系列 , 填补 了国内高扬程轴 流泵模型的空缺 , 增加了模型问的档次 , 为选择更适 合工程需要的模型 , 创造了有利条件。 ()模型效率有明显提高 ,以国内广泛应用的 2 71 9 模型 ( 比转速 10 ) 0 0 为例 , + 度时的最高效 在 2 率为 8. % , 45 各角度的平均效率为 8 .8 本系列 3 5%。 模型中比转速 10 00的 r0 一 L 0 模型 ,最高效 r4 z 一6 J 率 比 7 1模 型 高 18% ,各 角 度 平 均 效 率 高 9 .5 19 %。 0 .9 7 0比转速模型效率提高 4 3 ,20比转 .% 15
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无体泵模型
无体泵是一种简易的离心式水泵。

它省去了水泵的外壳,只保留泵轴和叶轮,简化了密封装置,不仅易于制作,而且便于观察,用于演示离心式水泵的工作原理,十分方便。

【制作方法】
模型主要由水槽、水池、阀门、叶轮、泵轴、支架等部件构成,如图5.17-1所示。

水槽和水池:取一个500毫升无色玻璃瓶(如输液瓶),从中部截断,上半部作为水池(瓶口朝下),下半部分作为水槽。

按玻璃瓶外径,用宽20毫米的铁片焊一个圆环,环上焊一个出水口;将环紧紧套在水池口上。

朝下的瓶口配上一个带孔的胶塞,将一段厚壁玻璃管(铁管、硬塑料管亦可)插
在胶塞里,作为进水管(见图5.17-1)。

阀门:如图5.17-2所示,取一个铁皮香脂盒,在盒底、盒盖的中心分别钻直径10毫米和8毫米的圆孔。

取一块直径略小于盒内径的圆橡皮片,一侧用强力胶粘在盒底作为活动阀,再用铁片做一个内径8毫米、长20毫米的小铁管,焊在盒盖孔上。

然后用一段套在小铁管上的胶管将所做阀门和上述水槽内的进水管连装起来。

叶轮和泵轴:叶轮用两块铁片和六片弧形叶片焊成,见图5.17-3。

叶片焊在上方圆铁片上;叶轮下方铁片略呈漏斗形,其中心焊有一个高5毫米的铁管作为进水口。

铁管外径的大小以能伸进水池里的进水管为宜。

取一段车辐条(一端带螺纹),将没有螺纹的一端焊在叶轮上方铁片中心,作为泵轴。

泵轴的另一端用辐条帽做联轴器与小电动机的机轴相接。

支架:取一块中心带有圆孔的圆木板,放在水槽上作为井台,支持着放水池。

用三根粗铁丝作为支架,将一个“131”型玩具电机固定在水池的正上方。

支架底脚固定在圆木板上,且使叶轮的进水口伸进水池的进水管里面(图5.17-1)。

【使用方法】
向水池和水槽内注入清水,使水池里的水面高出叶轮,水槽里的水面保持浸没底阀。

然后接通电源,使电动机带动叶轮旋转。

水槽里的水即被“吸”到水池里,通过出水口源源不断地流出(只要底阀始终浸没在水面以下)。

轴流泵模型
轴流泵也是常见的一种水泵,它结构简单,流量大,扬程低,适用于水
源丰富、扬程不高的地方。

【制作方法】
整体装置如图5.17-4所示。

泵体:取一透明硬塑管,在其侧壁上方钻一孔,用502胶粘一透明短塑管作为出水管。

再用铁片按硬塑管外径焊一个高2厘米的圆筒,筒壁上钻若干个小孔。

按筒内径大小剪一个圆铁片;其圆心处冲一个圆滑的小坑,小坑周围钻几个小孔。

将此圆铁片小坑朝外焊在上述2厘米高圆筒的顶部,做成下铁盘,见图5.17-5。

将下铁盘小坑朝上套在硬塑管的下端,做成泵体。

叶轮和泵轴:叶轮由叶片和叶片座组成,大小可根据泵体内径确定。

截一段长2厘米的圆铅笔杆,抽出铅心,将两端削磨圆滑,中部套一段用铁片焊成的圆筒,作为叶片座。

再剪五片铁片,作为叶片,稍经弯曲后,焊花叶片座的周围,如图5.17-6所示。

取一段带螺纹的13#车辐条,作为泵轴。

将不带螺纹的一端磨尖,紧紧地穿过叶轮中心的铅笔心孔,使尖端稍微露出叶片座。

支架:取一台玩具电动机(例如“13#”型玩具电机),摘下轴上的小轮,在轴上沿轴向焊一个13#车辐条帽,作为连轴器,将上述泵轴带螺纹的一端拧进辐条帽,接在小电动机的轴上。

再用木料做一个支架,将电动机、水泵、水槽(用盛水杯代替)等安装在支架上,并使泵轴露出叶片座的尖端正好落在下铁盘上部铁片中心的小坑里。

下铁盘置于水槽底部。

电动机、泵轴、叶轮和下铁盘的几何中心应位于同一竖直线上。

【使用方法】
在水槽里注入清水,且使水面高出叶轮。

接通电源,小电动机就带动叶轮高速旋转(注意:电动机不要反转),把水“吸”上来,使之由出水管喷射而出。

离心式水泵模型
【制作方法】
本模型由泵壳、填料盒、泵轴、叶轮、泵座等部分组成。

泵壳:取一个直径为25毫米的小铁盒(如香脂盒),在底盒侧壁上钻一个直径4毫米的小孔,再在其上焊接一个直径4毫米、长15毫米的铁皮管作为出水管。

在盒盖的中心钻一个直径5毫米的圆孔,将直径5毫米、长15毫米的铁皮管焊在孔上作为进水管。

在盒底中心也钻一个直径5毫米的圆孔,孔上焊接一直径5毫米、长5毫米的圆铁皮管,作为轴承,如图5.17-7所示。

填料盒:如图5.17-8所示,用薄由铁片做成一个内径为9毫米、长15毫米的圆管,套在上述轴承的外面,并焊在泵壳上,作成填料盒。

再用白铁片剪成一个外径12毫米、内径5毫米的大圆环。

另取一块30×5毫米2的白铁片,卷成外径为9毫米的圆筒,将圆筒的轴线与圆环的圆心对准,焊在一起,做成填料盒的压盖,压盖中心的圆孔内缘应力求光滑,作为轴承来支承泵轴。

泵轴和叶轮:用长40毫米的8#铁丝(直径4毫米)做泵轴。

剪两个直径20毫米的圆铁片,中心各钻一个圆孔,直径分别为4毫米、5毫米。

再取6块15×5毫米2的白铁片做成叶片,弯成图5.17-9所示形状,相隔一定间距焊在上述4毫米孔径的圆铁片上。

把另一块圆铁片焊于叶片的对侧。

并使两块铁片的孔心对准。

这就做成了叶轮。

把泵轴的一端插进叶轮上直径为4毫米的中心圆孔,并焊牢在该块圆铁片上,使叶轮和泵轴成为一个整体。

在叶轮的两侧铁片圆孔周围,各焊一个
钢铁丝圈,用以防止泵轴纵向跳动,使叶轮不致与泵壳相碰。

泵轴的另一端安装一个小皮带轮,以便通过传动皮带和小电动机相连。

皮带轮可以用圆形铅笔杆自制:将铅笔切下5毫米长的一段,沿铅笔杆圆周锉出浅槽,抽出笔心,并将笔心孔适当扩大,以便能紧套在泵轴上。

泵座:把一铁片焊在泵壳的下缘,用木螺丝把泵壳固定在木质底座上。

组装和密封:将泵轴由小铁盒底穿出,把叶轮安放在泵壳内。

再把小铁盒盒盖盖严,接缝处涂上一层黄油,以防漏气。

把浸过机油的细棉线缠在轴上,或者在填料盒里装进适量黄油。

装好填料后,盖紧填料盒压盖;安上皮带轮,并在皮带轮的两侧面绕轴焊上铁丝圈,防止皮带轮左右滑动。

组装完毕后的小水泵模型剖面如图5.17-10所示。

【使用方法】
用“131”玩具电机驱动小水泵,该电机固定在底座的一端。

水泵的出水管和进水管都套有橡皮管。

将水泵打开,可以讲解水泵的内部构造。

然后,将水泵装好、封严。

将进水管端橡皮管浸入水中,从出水口的橡皮管往水泵里注水(这时要用手堵住进水管末端)。

水注满后,开动电机,叶轮飞快转动,在叶轮中心周围形成低压区(低于大气压强),水由进水管被大气压压进泵内。

由于离心作用,水被叶片甩到边缘,由出水管排出。

水就这样源源不断地从出水管扬了出去。

用此教具可演示离心式水泵的工作过程,来讲解其工作原理。

演示时,还可以制造一些故障,如泵壳或填料盒里漏气,抽水前灌水太少,电动机反转等,使之抽不上水来,然后排除故障。

这样不但可以使学生学到理论知识,还可以学到一些实际技术。

【参考资料】
图5.17-11是一种结构更简单的微型离心式水泵模型。

其出水管的位置与图5.17-10相同(图中未画出),也在叶轮片的一侧。

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