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泵与风机

第二章

第二章 离心式泵与风机的基本理论

第二章 离心式泵与风机的基本理论

流体在通过泵与风机时,只在叶轮中得到能量,叶轮是实现机械能转换成流体能量的场所,是泵与风机最主要的工作部件。泵与风机的基本理论也称泵与风机的叶轮理论,它是研究流体在叶轮中的运动规律、流体在叶轮中如何得到能量、流体得到能量的大小与性质以及主要影响因素。

速度分析法是研究离心式泵与风机叶轮中流体运动规律的主要方法,它的基本点是速度三角形。泵与风机的基本方程式是反映流体在叶轮中得到的能量与叶轮进出口流体速度的关系,它是本章的核心。本章还讨论了泵扬程、风机全压的计算方法,分析了不同叶片型式的特点。

一、重点、难点提示

1. 重点

(1)速度三角形

(2)基本方程式

(3)泵扬程的计算

(4)风机全压的计算

(5)不同叶片型式的特点与应用

2. 难点

(1)基本方程式计算

(2)泵与风机扬程和全压的计算

(3)不同叶片型式的特点分析

3. 考核目标

(1 (2)能正确表述这三能熟练画出叶轮中某一处流体速度三角形,并能对其进行正确标示,能熟练、在计算中知道泵与风机的理论流量与实际流量的关系、理解排挤系数的含义。

(3)知道推导叶轮基本方程式的假设条件,熟记基本方程式的两种表达形式,并能根据题目的具体条件进行熟练计算,知道叶轮扬程(或全压)由静能头和动能头组成以及各组成的计算式,能利用基本方程式进行简单分析,知道提高叶轮扬程(或全压)的主要方法以及特点。

(4)大体知道叶轮进口预旋的产生原因,以及对叶轮工作的影响。

(5)知道有限叶片叶轮中与无限多叶片叶轮中流体相对运动的差别,以及由此引起的叶轮出口速度三角形的区别,知道滑移系数的含义。

(6)知道由于实际流体有粘性,使得泵与风机的实际扬程(或全压)比理论扬程(或全压)低。

(7)在记住第一章泵扬程和风机全压定义的基础上,能熟练写出实际运行时和选择泵与风机时,扬程(或全压)计算公式,并能正确计算。

(8)知道离心式叶轮有三种叶片型式,能熟练画出这三种叶片型式的进出口速度三角形,并知道这三种速度三角形的特点。

(9)能对三种不同叶片型式叶轮产生能量(即泵的扬程或风机的全压)的大小、动能头的大小及阻力损失的大小进行分析比较。能归纳、总结出三种叶片型式泵与风机的优缺点及

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