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作用在叶轮上的轴向力是由于液体流动速度造成的()

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单吸叶轮的液体是轴向吸入,径向排出,双吸叶轮的液体是轴向吸入,轴向排出。( ) 流体作用在叶轮上的轴向力由两部分组成,一部分是叶轮两侧的();一部分是流经叶轮的()。 单吸式离心泵由于叶轮缺乏对称性,工作时叶轮两侧作用压力不相等,因此,在水泵叶轮上作用有一个推向吸入口的轴向力⊿P。这种轴向力特别对于多级式的单级离心泵来讲,数值相当大,必须用专门的()解决。 叶轮上开平衡孔可以减少轴向推力() 水泵运转中,由于叶轮前、后底盘外表面不平衡压力和叶轮内表面水动压力的轴向分力,会造成指向()方向的轴向力。 斜向流的叶轮称为混流泵,这种水泵液体质点在叶轮中流动时,既受离心力的作用,又有轴向升力的作用。 离心式压缩机工作时叶轮两侧的压力不等,会在叶轮上产生指向高压端的轴向力。 离心式压缩机多级叶轮产生的轴向力,为每级叶轮轴向力之和() 单级式离心泵由于叶轮缺乏对称式工作时,叶轮两侧作用的力大小不相等,因此在叶轮上产生一个推向叶轮吸入方向的不平衡力,通常称这个不平衡力为()。 流道内的液体旋转的圆周速度比叶轮内液体旋转的圆周速度小,所以在叶轮内作用在液体上的()大。 离心泵的轴向力作用,可以使叶轮产生位移,因此应尽量消除轴向力。下列()不是离心泵平衡轴向力的措施。 双吸式叶轮由于叶轮吸人口是对称的 , 故实际运转时不存在轴向的不平衡力() 汽轮机叶轮上开设平衡孔轴向推力减小,使级效率降低() D型泵结构上由于各级叶轮都相向排列,轴向力很小,一般都不必采取措施来平衡轴向力 流量大,而且由于叶轮形状对称,不需要设置轴向力平衡装置的是()。 多级离心泵的轴向力很大,所以采用叶轮来平衡轴向力() 液体在叶轮内任意的速度三角形反映了液体在该点流动速度的大小和方向() 叶轮上的平衡孔有何作用? 径向流的叶轮称为离心泵,液体质点在叶轮中流动时主要受到的是()的作用。 多级离心水泵的总轴向力为各级叶轮轴向力的和()
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