1. 叶片泵进口直径的选择只需要考虑经济流速。( )

  2. 答案:错
  3. 泵叶轮进口直径越大泵的空化性能越好。( )

  4. 答案:错
  5. 随着比转速从小到大,叶片泵的允许切割量增大。( )

  6. 答案:错
  7. 对高比转速离心泵的水力设计通常可以采用加大流量设计方法。( )

  8. 答案:错
  9. 对于螺旋形吸水室,vu1=0。

  10. 答案:错
  11. 泵的比转速越高则效率越高。( )

  12. 答案:错
  13. 轴流泵扬程-流量特性曲线易产生马鞍形不稳定曲线。( )

  14. 答案:对
  15. 离心泵流面和叶片的交线为流线。 ( )

  16. 答案:对
  17. 双吸泵的半螺旋型吸入室,进入螺旋部分的流量是总流量的1/2。( )

  18. 答案:对
  19. 离心泵叶片一般设计为后弯叶片。( )

  20. 答案:对
  21. 叶片进口边适当向吸入口延伸,对提高泵抗空化能力和消除驼峰有利。( )

  22. 答案:对
  23. 离心泵叶轮进口直径确定的主要原则是v0达最小值。
  24. 采用双蜗壳和平衡孔可以有效降低泵的径向力。( )
  25. 反作用度反映的是介质获得能量中压能的比例,与叶片形状无关。( )
  26. 多级泵是指这台泵有多个叶轮,这种结构的泵分为若干级,每一级都有一个叶轮及一个轴向导叶组成。
  27. 叶轮轴面投影线图绘制步骤一般包括:( )
  28. 压水室的型式一般有:( )
  29. 叶片泵的工况调节方法有: ( )
  30. 离心泵间隙产生泄漏的主要部位有: ( )
  31. 叶片泵的效率与以下哪些因素有关:( )
  32. 常用的有限叶片数理论扬程的修正方法为: ( )
  33. 有限叶片数理论扬程的修正方法为: ( )
  34. 叶片式泵的比转速和那些因素有关:
  35. 双吸离心泵的主要特点: ( )
  36. 适用于叶片泵的相似准则有: ( )
  37. 螺旋形压水室螺旋段的断面形状一般有:( )
  38. 叶片泵导叶的作用:( )
  39. 与离心泵叶轮叶片出口安放角设计相关的影响因素:
  40. 按照液体流动特点,叶片泵主要分为: ( )
  41. 离心泵叶轮采用长短叶片的主要原因:( )
  42. 下列关于比转速描述正确的是:
  43. 后弯式叶片泵Ht∞-Qt特性曲线可表示为:
  44. 对于半螺旋形吸水室,一般用在: ( )
  45. 下列主要用于多级泵轴向力平衡的方法是:( )
  46. 下列不属于叶片式泵的过流部件的是: ( )
  47. 下列可以有效提高泵的装置汽蚀余量的措施有: ( )
  48. 下列不能提高叶片泵的效率的措施是: ( )
  49. 下列不属于叶片式泵的几种典型结构: ( )
  50. 下列哪一种离心泵吸水室出口的vu1为零:
  51. 表征泵本身汽蚀性能的参数是:
  52. 轴流泵的启动方式为: ( )
  53. 下列哪一项不属于叶片式泵: ( )
  54. 下列可以有效提高泵的必需汽蚀余量的措施有: ( )
  55. 液体流经密封环间隙的阻力损失,使后密封下部的液体的压力下降,从而增大作用在后盖板上的轴向力。
  56. 液体流经密封环间隙的阻力损失,使后密封下部的液体的压力下降,从而减小作用在后盖板上的轴向力。
  57. 作用于叶轮上的合力为零,理论上无径向力作用。
  58. 轴流泵叶轮和压水室的结构形式与离心泵存在明显不同,这是由其工作原理不同所决定。
  59. 从轴流泵设计角度来说,在转速一定的情况下,我们可以通过调整叶轮外径及出口安放角度来调整扬程。
  60. 轮毂用来固定叶片,在结构和强度上应当保证安装叶片和调整叶片的要求。
  61. 流量越小则攻角越大,当攻角增大到一定程度时,由空气动力学知识可知,翼型表面将发生失速导致边界层分离,升力系数急速上升。
  62. 机械损失为轴承、密封与泵轴摩擦引起,容积损失为因叶顶间隙泄漏引起,水力损失为泵内局部和沿程损失。
  63. 为了减小压水室的水力损失,应当增加叶轮出口的绝对速度。
  64. 决定叶轮内水力损失的速度主要是相对速度的大小和变化,所以应当考虑泵进口对相对速度的影响。
  65. 叶片数通常比转速越低叶片数则应越少。
  66. 离心泵叶轮出口直径确定的主要以压水室水力损失最小为原则。
  67. 泵的转速越高,则泵的体积越小,重量越轻,所以应选择尽可能高的转速。
  68. 轴上的螺纹一般采用标准细牙螺纹,其内径应等于或小于螺纹前轴段的直径。
  69. 车削抛物线对应的工况是相似工况。
  70. 常用的工况调节方法有哪些?
  71. 由于必需汽蚀余量只能反映某一台泵汽蚀性能的好坏,而不能对不同泵进行汽蚀性能的比较,因此需要一个包括设计参数在内的综合汽蚀相似特征数,并称之为汽蚀比转速。
  72. 相似理论在泵的设计和实验中应用广泛,通常所说的基于模型换算进行相似设计,以及模型实验都是在建立在相似理论的基础上的。
  73. 比转速是基于相似定律的泵的相似特征数,与转速有关。
  74. 叶片泵的基本方程可通过动量矩定理、液体运动微分方程、速度环量三种方法推导。
  75. 有限叶片使离心泵叶轮内部流线和速度三角形发生变化,产生速度梯度。
  76. 液体在叶轮内的运动可分解为牵连运动、相对运动和绝对运动。
  77. 泵的特性曲线可作为设计及改进泵产品的依据,以及泵相似设计的基础。
  78. 叶片泵的损失分为机械损失、容积损失和水力损失。
  79. 在泵中,通常情况下流体可认为是可压缩的。
  80. 叶轮是泵的核心,也是过流部件的核心。
  81. 离心泵可以根据数量分为:单级离心泵、多级离心泵。
  82. 多级泵是指这台泵有多个叶轮,这种结构的泵分为若干级,每一级都有一个叶轮及一个径向导叶组成。
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