离心压缩机的有限多叶片叶轮的理论能量头与圆周速度的平方成正比,所以可以无限提高叶轮转速,以获得更多的理论能量头。

离心压缩机的有限多叶片叶轮的理论能量头与圆周速度的平方成正比,所以可以无限提高叶轮转速,以获得更多的理论能量头。


参考答案和解析

相关考题:

离心式制冷压缩机理论能量与压缩机结构、转速、冷凝温度、蒸发温度及叶轮吸入蒸汽容积流量有关。此题为判断题(对,错)。

离心式压缩机叶轮的圆周速度与叶轮的单级压力比无关。() 此题为判断题(对,错)。

离心式泵与风机是由原动机带动叶轮旋转,( ),从而使流体获得能量。 A流道内流体受到离心力B叶轮上叶片产生离心力C叶轮中心处形成真空D叶轮上叶片对流体做功

假设叶轮中叶片数为无限多,且无限薄时,可以认为流体质点的运动轨迹与叶片的外形曲线相重合,因此,圆周速度的方向即为叶片的切线方向() 此题为判断题(对,错)。

不属于离心式压缩机能量调节方法的是( )。A.调节叶轮进口导流叶片的角度B.调节叶轮进口导流叶片的角度和压缩机的转速C.调节叶轮进口导流叶片的角度和叶轮出口扩压器宽度D.调节叶轮进口导流叶片的角度和容量调节滑阀位置

目前,离心式制冷压缩机的能量调节方式有( )。A.叶轮入口导流叶片调节B.热气旁通调节C.叶轮进口导流叶片加叶轮出口扩压器宽度可调D.叶轮入口导流叶片加变频调速调节

离心式压缩机的能量头是离心式压缩机的其中一个性能参数它是指叶轮的对单位质量的气体所做的功。

离心式压缩机叶轮的圆周速度增加,则叶轮的理论能量头()。A、提高B、降低C、不变D、可能提高也可能降低

离心式压缩机叶轮的圆周速度与叶轮的单级压力比无关

离心泵扬程与其它参数的关系不正确的是()。A、离心泵的扬程与叶轮的转速成正比B、离心泵的扬程随流量增大而逐步增大C、离心泵的扬程与叶轮的直径平方成正比D、叶轮直径和转速固定时,流量越大,则扬程越小

离心压缩机的体积流量与叶轮中绝对速度的径向分速度成()关系,与气体的流通面积成正比关系。A、反比B、正比C、无关D、平方

离心式压缩机的效率是指压缩机的()之比。A、轴耗能量头与多变能量头B、多变能量头与轴耗能量头C、驱动机的轴功率与多变能量头D、多变能量头与驱动机的轴功率

离心泵的理论扬程与()无关。A、泵的几何尺寸B、叶轮的转速C、液体的种类D、叶片的形状

估计离心泵的扬程时,扬程应与泵的()成正比。A、转速的平方B、叶轮直径的平方C、转速和叶轮直径的乘积D、转速和叶轮直径乘积的平方

离心式制冷压缩机理论能量与压缩机结构、转速、冷凝温度、蒸发温度及叶轮吸入蒸汽容积流量有关

离心泵的扬程与叶轮的圆周速度U2(),而U2与叶轮的半径和转速成()。

从离心式泵或风机的基本方程即欧拉方程可以看出()。A、后弯式叶轮产生的理论能头最大B、前弯式叶轮产生的理论能头最大C、径向式叶轮产生的理论能头最大D、三者相同

离心式泵或风机的基本方程即欧拉方程可以看出,流体所获得的理论能头()。A、与叶轮进口速度无关B、与叶轮出口速度有关C、与输送流体密度有关D、与叶轮内部的流动过程有关

变转速压缩机的喘振基本特性描述正确的是()。A、在喘振线上,进气体积与转速成正比B、在喘振线上,进气体积与转速成反比C、在喘振线上,热力学能量头与转速成正比D、在喘振线上,热力学能量头与转速的平方成反比

离心式压缩机无论输送什么介质,只要叶轮尺寸一定,转速一定,流量一定,那么理论能头也就确定了。

单选题离心泵的理论压头与()无关。A泵的几何尺寸B叶轮的转速C液体的种类D叶片的形状

判断题离心式制冷压缩机理论能量与压缩机结构、转速、冷凝温度、蒸发温度及叶轮吸入蒸汽容积流量有关。A对B错

单选题变转速压缩机的喘振基本特性描述正确的是()。A在喘振线上,进气体积与转速成正比B在喘振线上,进气体积与转速成反比C在喘振线上,热力学能量头与转速成正比D在喘振线上,热力学能量头与转速的平方成反比

填空题离心泵的扬程与叶轮的圆周速度U2(),而U2与叶轮的半径和转速成()。

单选题估计离心泵的扬程时,扬程应与泵的()成正比。A转速的平方B叶轮直径的平方C转速和叶轮直径的乘积D转速和叶轮直径乘积的平方

单选题从离心式泵或风机的基本方程即欧拉方程可以看出()。A后弯式叶轮产生的理论能头最大B前弯式叶轮产生的理论能头最大C径向式叶轮产生的理论能头最大D三者相同

单选题离心式泵与风机是由原动机带动叶轮旋转,(),从而使流体获得能量。A流道内流体受到离心力B叶轮上叶片产生离心力C叶轮中心处形成真空D叶轮上叶片对流体做功

单选题离心式泵或风机的基本方程即欧拉方程可以看出,流体所获得的理论能头()。A与叶轮进口速度无关B与叶轮出口速度有关C与输送流体密度有关D与叶轮内部的流动过程有关