流体力学、泵与风机专业知识重要内容

上传人:ch****o 文档编号:137695045 上传时间:2022-08-18 格式:DOC 页数:6 大小:32.50KB
返回 下载 相关 举报
流体力学、泵与风机专业知识重要内容_第1页
第1页 / 共6页
流体力学、泵与风机专业知识重要内容_第2页
第2页 / 共6页
流体力学、泵与风机专业知识重要内容_第3页
第3页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述
流体力学、泵与风机专业知识重要内容1. 连续介质假设,流体的易变形性,粘性(粘性随温度的变化),可压缩性(工程上对不可压缩的判断及分类),2. 静压强及其特性(静水特性),点压强的计算,静压强分布。连通管测量液位的原理(锅炉水位测量装置)。3. 作用于平面上液体总压力的计算。作用于曲面上液体总压力,压力体的画法。4. 欧拉法(场观点)观察流场的方法,迹线在工程上的应用。流线描述流场的特点(流线不相交、不分支、不能突然折转。流线密集的地方流体流动的速度大,流线稀疏的地方流动速度小)。5. 湿周、水力半径、水力直径(非圆管道沿程损失的当量直径计算)、平均流速的概念。6. 掌握三大方程及其应用计算:连续性方程、伯努利方程和动量方程。(连续性方程是根本,不存在不符合质量守恒的流动;伯努利方程是认识流动的关键,当流动损失可以忽略不计时,可以推知位能、压能和机械能三者的相互转化关系;动量方程求解有关作用力的问题,推导泵与风机、汽轮机和燃气轮机的工作方程)。7. 几种热能工程常用的差压式流速、流量测量装置:皮托管、文丘里(Venturi) 流量计、孔板(未必是孔,可以是喷嘴形式)流量计的原理及计算。8. 流体运动的两种形态:层流和紊流及其判别准则(Re雷诺数准则,了解其他判别如速度分布(最大流速、平均流速与中心流速关系),沿程损失与平均流速关系、紊流流动涡扩散特性等)9. 能量损失的两种形式及其计算:沿程流动损失(达西公式)、局部损失(范宁公式)。关键是系数的求取(),同时感性认识和判断不同管道和过流断面布置流动损失的高低(结合泵与风机的结构和管路布置)。10. 管内流动的分区:层流区、层流(到紊流的)过渡区、紊流光滑区、紊流粗糙区、紊流过渡区。了解尼古拉兹图和分区计算公式的应用。尤其公式应用首先判断适用范围,层流计算公式必须掌握(=64/Re),其他区域有综合的公式,能覆盖从层流过渡区到一般高度紊流的区域(如斯瓦米江公式的适用范围为,Re5103108,e/d=106102)。11. 了解莫迪图和掌握商用管当量粗糙度的应用。12. 孔口、管嘴出流:流速系数、收缩系数、流量系数。圆柱形管嘴收缩断面处真空作用把管嘴的作用水头增大了75%。n= 1.32。因此,工程上常用管嘴作泄水管。(同样可以运用连续方程和伯努利方程进行求解分析)。13. 理解不同的孔口形式和管嘴形式对流动的影响。14. 简单串、并联管路的计算。(串联管路特点:各管段流量相等,总水头等于各段沿程损失之和;并联管路特点:各分路阻力损失相等,总流量等于各分路流量之和。)15. 水击(又名水锤)的原理,在工程上的影响以及减少水击影响的措施。16. 掌握边界层的概念和物理现象,分类:层流边界层、紊流边界层。17. 理解曲面边界层的分离现象及其对压差阻力(形状阻力)的影响(绕流物体压差阻力增大、飞机机翼升力减小、流体机械效率降低、螺旋桨性能下降),18. 理解物体阻力的减小办法:减小摩擦阻力(使层紊流转变点尽可能向后)另外,加速流动总是倾向于使附面层减薄,从而使摩擦损失减小(轮机、流动机械)。减小压差阻力:使用翼型使得后面的“尾涡区”尽可能小。例如采用流线性物体就可以达到这样的目的。要抓重点(摩擦阻力是要减小滴,但出现了边界层分离后,压差阻力占主导,这时的关键是减小压差阻力,因此,粗糙度的提高会提高紊流的程度,从而加强外部能量向尾流区的转移,保持流动而不脱流。也就是使边界层的分离点尽可能向后推移。)19. 泵与风机在热力发电厂的应用(三大风机:一次风机、送风机、引风机;三大泵:循环水泵、给水泵、凝结泵)。20. 泵与风机的基本分类(通风机、鼓风机、压缩机;叶片式、容积式;离心式、轴流式、混流式)21. *注意容积式泵与风机的正位移特性(风量与转速成正比,压头、轴消耗功率仅如管路阻力有关,随阻力增大而增大)和旁路的调节方法。22. 了解电厂(凝汽器系统中)抽吸带湿的空气的常用的水环真空泵和射流抽汽器。23. 了解离心泵的主要部件,从吸入室的收缩结构和压出室的扩张结构理解流体力学的基本原理(吸入室内有加速,流态好,损失小;压出室将动能转换为压力能,使得流动的动能小,损失也小;两者使用螺旋式,都可以使得速度分布较均匀,得到最高的效率。)24. 离心式泵的工作原理和启动过程(关底阀灌泵,放气排空防气缚,关闭出口阀,待转速、出口压头、电机电流上升后才逐渐开出口阀)。停泵过程还必须关出口阀防管路中的高压流体倒流,造成反转和叶轮损坏,安装了逆止阀的泵则遵照规程进行操作。25. 掌握泵与风机性能参数:流量、扬程或全压、功率、效率、泵气蚀余量及其计算公式和影响因素。特别是从欧拉(Euler)方程出发进行分析。26. 在流体径向流入叶轮时,可以获得最大的理论扬程。但三种不同的叶片形式:后弯式、径向式、前弯式,其各自的总扬程和动沿程所占的比例都不同。用流体力学基本理念理解他们的效率高低和使用的情况。三种叶片形式的压头和功率性能曲线的定性分析(后弯式叶片轴功率随着流量的增加而增大,有最大值。而前弯式叶片的功率随着流量的增加而增大,没有最大值,容易产生原动机的超载)。27. 掌握比转数和其反映的泵与风机性能及结构特点:如当转速不变,其比转数小(离心式),扬程(全压)高、流量小。反之,比转数大(轴流式),流量大,扬程(全压)减小。结构特点为:叶轮的外缘直径D2和叶轮进出口直径比D2/D0随之减小,而叶轮出口宽度b则随之增加。28. 相似律的应用:状态改变、转速改变、直径改变,对应泵与风机选型和调节的意义。29. 掌握泵与风机工作点的确定,以及稳定工作点的判定(驼峰性能曲线的右侧下降段的交点)。30. 掌握泵与风机串联和并联运行的特点。并联希望增大流量,管路性能曲线越平坦,并联后的总流量增加得越多;串联希望提高扬程克服阻力,管路性能越陡峭,扬程增加越明显。两种方法都同时的提高了流量和扬程,但不同性能的流体机械串并联运行的时候,工作范围受到限制。31. 工况调节通过调节管路性能曲线和泵与风机的性能曲线调整工作点。调整管路性能(节流、旁通、液位)方便,但泵与风机的输出性能曲线不变,节能效果差。调整泵与风机性能曲线(变速、入口导流、变动叶角、改变并联泵或风机台数)的节能效果好。了解这些调节方式在工程上的应用。32. 掌握泵的气蚀现象:在低压处汽化产生大量空泡,一来堵塞流道,二来在压力升高的地方破灭,产生水击,形成3大影响,噪音和震动、材料破坏、泵性能下降。33. 所有的气蚀性能参数(允许吸上真空高度、安装高度、有效汽蚀余量、必需汽蚀余量)都是为了描述流体具有的能头与泵入口能头最小处的比较,必须使得此时的能量有富余,不会达到汽化的压力。34. 必需汽蚀余量:有效汽蚀余量ha随流量增加而下降,流量增加会导致叶片进口前的流速v0、w0增大,从而致使必需汽蚀余量hr将随流量增加,两曲线的交点为临界汽蚀状态点,左侧是泵的安全工作区域,右侧会发生气蚀。实际上,小流量下,泵的运转也会发生不稳定,损失大,会提高必需汽蚀余量,从而引发汽蚀。因此,流量小流量下,给水泵需要开启旁路,保证自身安全。另外,减少入口处的节流阻力部件,防止抽空,注意排气(水平段应有顺流方向的向上坡度,易积存空气的部件设排气孔)。35. 轴流式泵与风机的流量大、扬程小、结构紧凑,能实现高效率的工况调整(动叶可调),在电厂中常用作送、引风机和循环水泵。启动特点与离心式相反,需开启出口门启动。36. 轴流式泵与风机的工作原理是翼型升力理论。复习例题:
展开阅读全文
相关资源
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 建筑环境 > 建筑资料


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!