1、水泵特性曲线表示在(
)一定的情况下,流量、扬程等参数之间的关系。
(A)功率N
(B)扬程H
(C)水头损失h
(D)转速n |
2、速度三角形中速度C2u表示叶轮出口(
)。
(A)径向分速度
(B)圆周速度
(C)相对速度
(D)切向分速度 |
3、水泵叶轮相似定律的第三定律(功率相似),即功率N和n的关系,可从(
)得到。
(A)Q1
/ Q2 =N1 / N2
(B)H1/H2
= (N1) 2/ (N2)2
(C)N1/N2
= (n1)3 / (n2)3
(D)N1/N2
= (D1)3 / (D2)3 |
4、水流从吸水管沿着泵轴的方向以绝对速度C进入水泵叶轮,自(
)处流入,液体质点在进入叶轮后,就经历着一种复合圆周运动。
(A)水泵进口
(B)叶轮进口
(C)吸水管进口
(D)真空表进口 |
5、水泵叶轮后弯式叶片:
当叶片的进水角b1和叶片的出水角b2均小于90°时,为叶片与旋转方向呈( )叶片。
(A)径向式
(B)前弯式
(C)水平式
(D)后弯式 |
6、水泵的泵壳铭牌上列出了水泵在设计转速下运转,(
)时的流量、扬程、轴功率及允许吸上真空高度或气蚀余量值。
(A)转速为最高
(B)流量为最大
(C)扬程为最高
(D)效率为最高 |
|
7、封闭式叶轮是具有两个盖板的叶轮,如单吸式、双吸式叶轮,
Ø
|
8、叶片泵基本方程与容重无关,适用于各种理想液体。即HT与g无关。但是,容重对功率有影响,容重越大,消耗功率越大,当输送液体的容重不同,而(
),原动机所须供给的功率消耗不同。
(A)理论扬程相同时
(B)理论扬程不同时
(C)理论扬程大时
(D)理论扬程小时 |
9、水泵实际应用中,由于动能转化为压能过程中(
),所以动扬程在水泵总扬程中所占的百分比越小,泵壳内水力损失越小,水泵效率越高。
(A)由于操作管理不当
(B)伴随有能量损失
(C)时而电压不稳定
(D)由于工作环境不同 |
10、 水泵装置总扬程H=HsT+Sh在实际工程中用于两方面:一是将水由吸水井提升到水塔所需的HsT称为:(
);二是消耗在克服管路中的水头损失Sh。
(A)总扬程
(B)吸水扬程
(C)静扬程
(D)压水扬程 |
11、在实际工程应用中,对于正在运行的水泵,水泵装置总扬程可以通过以下公式进行计算:H=(
)。
(A) Hss+Hsd
(B) Hs+Hsv
(C) HsT+Hsv
(D) Hd+Hv |
12、在离心泵启动时要求轻载启动(闭闸启动),这时水泵的轴功率为额定功率的(
),这里所说的闭闸启动就是水泵启动前压水管上的闸阀是关闭的,待电机运转正常后,压力表的读数到达预定数值时,再逐步打开闸阀,使水泵正常工作。
(A)100%
(B)80%
(C)30%
(D)15% |
13、从离心泵H-Q曲线上可以看出,它是一条只有H极大值的曲线,它在最高效率点向两侧下降,离心泵的H-Q曲线(
),尤其在最高效率点两侧最为显著。
(A)变化较陡
(B)不变化
(C)变化较平缓
(D)变化高低不平 |
14、反映流量(Q)与管路中水头损失(Sh)之间的关系的曲线称为管路特性曲线,即(
)。
(A) Sh=SQ
(B)
Sh=SQ2
(C)
Sh=S/Q2
(D)
Sh=S/Q |
15、离心泵的工况
点就是水泵在(
)时的扬程、流量、轴功率和效率以及吸上真空度等,它表示水泵装置的工作能力。
(A)出厂销售时
(B)实际运行时
(C)启动时
(D)检测时 |
16、图解法求离心泵装置
的工况点,就是在水泵特性曲线H~Q图上,根据(
)方程画出管路特性曲线,两条曲线相交的M点,即为工况点,这时流量为QM,扬程为HM。
(A) S~Q2
(B) Sh~Q
(C) Sh=SQ2
(D) H=HST+SQ2 |
17、从图解法求得的离心泵装置的工况点来看,如果水泵装置在运行中,管道上所有闸门全开,那么,水泵的特性曲线与管路的特性曲线相交的点M点就称为该装置的(
)。
(A)极限工况点
(B)平衡工况点
(C)相对工况点
(D)联合工况点 |
18、离心泵
运行时常用闸阀来调节流量,也就是用水泵的开启度进行调节。关小闸阀管道局部阻力S值加大,(
),出水量逐渐减小。
(A)管道特性曲线变陡
(B)水泵特性曲线变陡
(C)相似抛物线变陡
(D)效率曲线变陡 |
19、离心泵装置用闸阀来调节要注意的是,关小闸阀增加的扬程都消耗在(
)上了,只是增加了水头损失,不能增加扬程。
(A)管路
(B)水泵出口
(C)阀门
(D)吸水管路 |
20、水泵叶轮的相似定律是基于几何相似的基础上的。凡是两台水泵满足几何相似和(
)的条件,称为工况相似水泵。
(A)形状相似
(B)条件相似
(C)水流相似
(D)运动相似 |
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