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目录
第1章 绪论
第2章 离心式泵与风机的基本理论
第3章 轴流式泵与风机的基本理论
第4章 泵与风机的结构组成
第5章 泵与风机的性能特点
第6章 泵与风机的运行和工况调节
第7章 其他常用泵与风机
参考文献2100433B
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第1章 绪论
第2章 离心式泵与风机的基本理论
第3章 轴流式泵与风机的基本理论
第4章 泵与风机的结构组成
第5章 泵与风机的性能特点
第6章 泵与风机的运行和工况调节
第7章 其他常用泵与风机
参考文献
很多啊,泵与风机的最基本的理论基础就是流体力学! 比如叶轮做功的公式其实就是流体力学中的动量矩定理,再比如叶片设计中要用到流体力学中的如可夫斯基升力定理,等等!
我们西交流体机械的课程可以告诉你,公共基础课我就不说了,专业基础课有好多:理论力学、材料力学、流体力学、工程热力学、传热学、机械设计基础、工程材料基础、自动控制原理、电工电子技术、数学物理方程等等,专...
谁有《流体力学与流体机械》同济大学出版社 的课后习题答案呀??急用 柯蔡 朱立明 编著
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流体机械论文泵
流体机械 ——泵 1 / 8 05. 3 泵 摘要:本文主要介绍了泵的发展历史, 泵的分类及生活中常用泵的工作原理及相关应用, 并大 胆展望了泵的发展方向。 关键词:发展史,分类,原理,应用,方向。 引言:泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体, 使液体能量增加。泵主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等, 也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。生活及工业生产中我们已经离 不开泵。 泵的发展史 水的提升对于人类生活和生产都十分重要。 古代就已有各种提水器具, 例如埃及的链泵 (公 元前 17世纪 ),中国的桔槔 (公元前 17世纪 )、辘轳 (公元前 11世纪 )和水车 (公元 1世纪 )。比 较著名的还有公元前三世纪, 阿基米德发明的螺旋杆, 可以平稳连续地将水提至几米高处, 其 原理仍为现代螺杆泵所利用。 公元前
流体机械轴流风机.ppt
流体机械轴流风机.ppt
本书全书以制冷空调工程中常用泵与风机的原理、构造与应用为主线,重点对设备的构造、造型、安装与运行维护、常见问题与故障分析等进行了论述,并提供了较多的应用实例及其分析;同时还对消防用泵与风机、泵与风机的消声减振等方面的内容作了介绍。
《泵与风机》在每章之后都有本章要点,并配有思考题与习题。大部分章节之后安排有相应的实训项目,使理论教学与实践教学相辅相成、相得益彰。
《泵与风机》以实际应用最多的离心泵为主线,详细介绍了泵的基本理论、基本性能、运行调节、选用方法以及节能途径;简要介绍了风机及油库常用其他类型泵的工作原理、结构特点、性能及使用方法、选择方法;分析了泵与风机产生噪声、振动的原因,提出了防治措施。
《泵与风机》是油料管理工程类专业本科教材,也可供电力、冶金、化工等部门从事泵与风机工作的技术人员参考。
1 提高泵与风机的水力效率
影响泵与风机效率最主要的因素是水力损失,因此,提高泵与风机的效率,应着重提高泵与风机的水力效率,通常采用以下一些措施:
① 泵与风机尽量在额定工况下工作。
② 装配多级泵时叶轮出口中心与导叶进口中心要对正。
③ 防止叶轮流道或壳体、导叶流道锈蚀。
④ 输送清洁介质。
⑤ 合理设计过流部件的几何形状。
2 提高泵与风机的容积效率
为了减少容积损失,提高容积效率,在实际工作中一般采用下列措施:
① 在进口处装密封环(承磨环或口环)。
② 密封环间隙要适当,磨损量超过标准后及时修补更新。
③ 轴封处防止漏损过大。
④ 平衡盘的轴向间隙过大后及时调整更换。
3 提高泵与风机的机械效率
提高泵与风机的机械效率,通常采用以下措施:
① 减少轴承磨损,及时加注润滑油,及时更换不合适的轴承,及时校正泵轴。
② 减少轴封摩擦损失,填料松紧适当,液封流道畅通,尽量采用机械密封。
③ 减少叶轮盖板、壳体内壁的表面粗糙度。
④ 叶轮圆盘摩擦损失功率还与叶轮、壳体间的间隙大小有关。对一般离心泵来说,在B/D2=2%~5%范围内时,叶轮圆满盘摩擦损失量是比较小的。
⑤ 输送清洁介质,防止叶轮锈蚀,也可减少圆盘摩擦损失。
⑥ 若结构设计合理,叶轮圆盘损失可以回收一部分,相应机械效率将有所提高。开式泵腔能回收一部分能量,帮采用开式泵腔的效率较闭式泵腔略有提高。
泵与风机的选型合理与否,直接影响到节能问题。如果选型合理,这样泵与风机运行工况点会经常保持在高效区,这对节约能源是有利的。如果选型不当,没有余量,那将不能满足工艺要求,余量过大,那将造成运行效率降低,从而浪费能源。
泵与风机选择的总原则是能使设备在系统中安全、经济的运行。选择的内容主要有确定泵与风机的型式、台数、规格、转速以及与之配套的原动机功率等。选择的具体原则如下:
① 所选的泵与风机在满足工作中所需要的最大的流量和最大扬程的基础上,要使所选用的泵与风机的正常运行工况点尽可能靠近它的设计工况点,从而使泵与风机能在其高效区内运行。
② 力求选择结构简单、体积小、重量轻的泵或风机。为此,应在允许的条件下,尽量选择高转速的泵或风机。
③ 力求运行时安全可靠。对水泵来说,首先应考虑设备的抗汽蚀性能,要保证运转稳定,应尽量选用性能曲线没有"驼峰"的泵或风机,如果选用了性能曲线具有"驼峰"的泵或风机,则运行工况点应牌驼峰区的右边,而且压能应低于零流量下的压能,以利投入同类设备并联运行。
④ 对于有特殊要求的泵或风机,还应尽量满足其要求,如安装位置受限时应考虑选择体积小的泵或风机,进出口管路要能配合等。
随着大容量机组的发展,轴流式泵与风机使用日益广泛,锅炉容量增大,烟、风量应增加,但所需风压差并不要求相应增加,这种情况下采用思流式风机比采用离心式风机有利。
轴流式泵与风机中应用最广的是可动叶片调节。它的叶片安装角可以随着不同的工况而改变,这就使得可动叶片的轴流式泵与风机在低负荷时的效率大大高于离心式泵与风机的效率。轴流式泵与风机的轮毂较大,便于装设可动叶片的转运机构。当可动叶片安装角改变时,泵与风机性能亦随之改变。当叶片安装角度增大时,流量、扬程、功率都增大;减小安装角时,流量、扬程、功率都减小。改变叶片安装角时效率曲线也发生相应变化,但在较大流量范围内保持在较高效率的范围内,而且避免了节流损失,所以这种调节方式经济性高,当然,叶片安装角改变时,效率曲线的最高点会有所变化,因而不同的安装角,效率是有差异的。
目前,大型轴流式泵现风机几乎都采用可动叶片调节,如我国300MW机组配套用的0.7-11-NO23型及0.7-11- NO29型的轴流式送、引风机,50-ZLQ-50型轴流式循环水泵采用可动叶片调节。