如果根据制造工艺的要求,叶轮均按一个方向排列时,当计算出的轴向力很大时,可利用增加()来进行轴向力平衡。A、叶轮片数B、平衡盘或者叶轮片数C、平衡鼓或者叶轮片数D、平衡盘或者平衡鼓或者二者结合起来

如果根据制造工艺的要求,叶轮均按一个方向排列时,当计算出的轴向力很大时,可利用增加()来进行轴向力平衡。

  • A、叶轮片数
  • B、平衡盘或者叶轮片数
  • C、平衡鼓或者叶轮片数
  • D、平衡盘或者平衡鼓或者二者结合起来

相关考题:

当离心泵运转时总受一个轴向力的作用,该力的方向一般是指向()。 A.泵的出口B.泵的叶轮径向C.泵吸入口

单吸式离心泵工作时,叶轮上产生一个推向叶轮吸入口方向的不平衡力,通常称这个不平衡力为()。 A、径向力B、轴向力C、斜向力D、离心力

离心泵常用的平衡轴向力的措施中,()是由于双吸叶轮的两侧是对称的,故两侧受力相等,基本上不存在轴向力的平衡问题。 A、叶轮上开平衡孔B、泵体上装平衡管C、叶轮的对称排列D、平衡盘装置

离心泵工作时,叶轮两侧承受的压力不对称,所以会产生叶轮()往()方向的轴向推力

正常工作时,轴向力指向低压端,承受这个方向轴向力的推力轴承,称为主推力轴承当压缩机起动和减负荷及停机的瞬间,轴向推力改变方向,称为反推力,承受此力的轴承称为付推力轴承。

当离心泵运转时总受一个轴向力的作用,该力的方向一般是指向()。A、泵的出口B、泵的叶轮径向C、泵吸入口

叶轮工作时,受到的主要作用力是()。A、蒸汽通过叶片传递的轴向力和切向力B、叶轮前后的压力差所引起的轴向力C、叶片及叶轮自身的离心力D、叶轮上因温度不均引起的热应力

将多级离心泵的每两个叶轮以相反的方向对称地安装在同一泵轴上,使每两个叶轮所产生的轴向力互相抵消。这种方法称为()。A、采用平衡鼓法B、双吸叶轮平衡法C、采用平衡盘法D、叶轮对称排列法

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。A、吸水口B、吸水口方向

水流作用在转轮(叶轮)上轴线方向的作用力(即轴向水推力)为径向力。

单级泵轴向力平衡方法有()A、平衡孔B、叶轮对称排列

叶片式水泵根据叶轮出水的水流方向可分为()、轴向流和()三种。

水泵的轴向力会使水泵的转子向水泵的()方向窜动。A、出水B、吸水C、叶轮D、底阀

离心泵工作时液体对叶轮的轴向力指向吸入端。

单级双吸离心泵叶轮两侧如果不对称,会引起()。A、轴向力平衡B、径向力平衡C、轴向力不平衡D、径向力不平衡

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。A、轴向固定装置B、叶轮固定装置C、轴向力平衡装置D、控制压力稳定装置

离心泵的轴向力是指将泵的叶轮推向()方向的力。

叶轮工作时,受到的主要的作用力是()A、蒸汽通过叶片传递的轴向力和切向力B、叶轮前后的压力差所引起的轴向力C、叶片及叶轮自身的离心力D、叶轮上因温度不均引起的热应力

多级离心泵轴向力平衡的方法一般不采用()。A、叶轮对称排列法B、平衡鼓C、平衡盘D、双吸叶轮

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液体动压力的轴向分力,会造成指向()方向的轴向力。A、排液口B、吸液口

多级离心泵的轴向力很大,所以采用叶轮来平衡轴向力。

离心泵单吸叶轮产生轴向力的原因有()。A、液体流入叶轮入口及从叶轮出口流出时的速度大小及方向均不相同;B、对于立式水泵来说,水泵转子的重力也是轴向力的一部分;C、液体作用在叶轮两侧的压力不相等;D、液体作用在叶轮两侧的压力相等。

离心水泵轴向力产生的原因是()。A、叶轮两侧的液流压力不等;B、液体在叶轮内流动产生的动量变化;C、水泵安装工艺不符合要求;D、叶轮两侧的液流压力不等、液体在叶轮内流动产生的动量变化、立式泵转子的重力。

单选题水泵的轴向力会使水泵的转子向水泵的()方向窜动。A出水B吸水C叶轮D底阀

单选题泵运转中,由于叶轮前,后底盘外表面不平衡压力和叶轮内表面液体动压力的轴向分力,会造成指向()方向的轴向力。A排液口B吸液口

单选题单吸式离心泵工作时,叶轮上产生一个推向叶轮吸入口方向的不平衡力,通常称这个不平衡力为()。A径向力B轴向力C斜向力D离心力

单选题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。A轴向固定装置B叶轮固定装置C轴向力平衡装置D控制压力稳定装置