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泵空化基础

《泵空化基础》是2013年江苏大学出版社出版的图书,作者是潘中永、袁寿其。 

泵空化基础基本信息

泵空化基础图书目录

符号表I

第1篇 空化的一般知识

第1章 空化简介

1.1 引言

1.2 饱和蒸气压假说与空化参数

第2章 空化初生

2.1 空化初生的影响因素

2.2 叶栅和叶轮中的空化初生

2.3 空化初生换算

第3章 空化的形式

3.1 空化的基本形式

3.2 螺旋桨与水轮机内的空化形式

3.3 泵叶轮内的空化形式

第4章 空化分析初步

4.1 球形空泡模型及其应用

4.2 自由流线理论及其应用

第2篇 空化对泵性能的影响

第5章 泵空化性能

5.1 泵的比转速与无空化性能

5.2 空化对泵性能曲线的影响

5.3 泵空化基本方程式

5.4 净正吸头计算与泵空化性能试验

5.5 泵空化性能曲线分析

5.6 泵空化相似

5.7 泵空化相似修正

5.8 提高泵抗空化性能的措施

第6章 诱导轮空化计算

6.1 诱导轮性能简介

6.2 无空化条件下叶轮和诱导轮进口流动结构

6.3 离心叶轮和诱导轮内的空化过程及其特点

6.4 诱导轮空化计算——进口流量系数分析

6.5 诱导轮空化计算——扬程特性

第7章 诱导轮设计

7.1 诱导轮结构形式及几何参数

7.2 影响诱导轮离心泵抗空化性能的关键参数

7.3 诱导轮结构特点对其吸人性能的影响

7.4 诱导轮泵效率分析

7.5 诱导轮设计算例

第3篇 空化噪声与振动及泵空化破坏

第8章 空化噪声与振动

8.1 泵不稳定性分类

8.2 流体中噪声生成及噪声辐射

8.3 空化噪声与振动

第9章 泵空化破坏

9.1 空化破坏简介

9.2 泵内空化破坏的类型

9.3 空化破坏机理

9.4 空化液力强度计算

9.5 材料空化抵抗

第10章 空化预测与诊断

10.1 基于空穴长度的空化破坏预测

10.2 基于空化噪声的空化破坏预测及基于固载噪声的空化诊断

10.3 固载噪声和液载噪声与空化类型的关系

第4篇 现代CFD计算及泵内空化不稳定性

第11章 现代计算流体力学基础(一)——流体流动守恒方程

11.1 计算流体力学简介

11.2 流体流动和热传导控制方程

11.3 状态方程

11.4 牛顿流体Navier-Stokes方程

11.5 通用输运方程的微分形式和积分形式

第12章 现代计算流体力学基础(二)——湍流及其建模

12.1 湍流对时均Navier-Stokes方程的影响

12.2 简单湍流流动的特征

12.3 湍流模型

第13章 水力机械CFD应用进展

13.1 水轮机内流动数值模拟进展

13.2 泵的研发与CFD技术

13.3 诱导轮内经典黏性流动数值计算

第14章 基于Navier-Stokes方程的泵内空化数值计算

14.1 两相流流动

14.2 空化物理模型

14.3 泵叶片进口边空化及扬程断裂机理

第15章 空化不稳定性及其抑制

15.1 水翼空化不稳定性

15.2 诱导轮内第1类空化不稳定性

15.3 诱导轮空化不稳定性高阶模态

15.4 诱导轮内第2类空化不稳定性

15.5 旋转空化一元理论分析

15.6 质量流量增益系数和空化柔度计算

15.7 交变叶面空化二元理论分析

15.8 旋转阻塞理论分析

15.9 回流涡空化及其对空化不稳定性的影响

15.10 空化不稳定性抑制及高频振荡信息

第16章 水力系统动态特性分析方法及空化不稳定性动态响应

16.1 时域法

16.2 频域法及系统的维数

16.3 传递函数运算与系统特性

16.4 水力系统稳定性分析——波动能量通量法

16.5 无空化发生时泵的传递函数

16.6 空化诱导轮传递函数

16.7 基于简化“集总参数”模型计算空化诱导轮动态传递矩阵

16.8 下游不对称引起的多频空化不稳定性

参考文献

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泵空化基础造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

基础

  • 品种:基础梁;规格型号:C30商砼;类别:土建工程;
  • m3
  • 炬龙钢结构
  • 13%
  • 四川炬龙钢结构建筑工程有限公司
  • 2022-12-07
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泵送基础垫层砼

  • C40(砾石)
  • 建业
  • 13%
  • 广西建业混凝土有限公司
  • 2022-12-07
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铁塔基础

  • M48×1680
  • 13%
  • 广州铧茂钢构材料制造有限公司
  • 2022-12-07
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泵站基础连接管

  • 品种:轴套;材质:钢管
  • Greenman
  • 13%
  • 上海绿友园林机械有限公司
  • 2022-12-07
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泵送基础垫层砼

  • C10(砾石)
  • 建业
  • 13%
  • 广西建业混凝土有限公司
  • 2022-12-07
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塔式起重机轨道式基础

  • 韶关市2010年8月信息价
  • 建筑工程
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灰浆联合

  • 出灰量3.5m3/h
  • 台班
  • 汕头市2011年3季度信息价
  • 建筑工程
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灰浆联合

  • 出灰量3.5m3/h
  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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灰浆联合

  • 出灰量3.5m3/h
  • 台班
  • 汕头市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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灰浆联合

  • 出灰量3.5m3/h
  • 台班
  • 汕头市2010年3季度信息价
  • 建筑工程
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温式汽

  • (1)名称:温式汽器(2)型号:L=80m
  • 1套
  • 1
  • 中等偏上
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-03-16
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沙袋

  • 沙袋
  • 400个
  • 1
  • 国内中档
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-06-04
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6Low-e+12A+6中空钢化玻璃

  • 6Low-e+12A+6中空钢化玻璃
  • 4000m²
  • 3
  • 永利坚、派成铝业、深业泰然
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-04-27
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6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃

  • 6LOW-E+12A+6中空钢化玻璃
  • 799.60m²
  • 3
  • 南玻、信义、耀皮玻璃、格兰特、中航特玻
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-10-14
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8+12A+8中LOW-E玻璃

  • 8+12A+8中LOW-E玻璃
  • 11000
  • 3
  • 详见原档
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-04-28
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泵空化基础内容简介

本书分为4篇16章,内容包括空化的一般知识、空化对泵性能的影响、空化噪声与振动及泵空化破坏、现代CFD计算及泵内空化不稳定性等。

唯一标识符

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泵空化基础常见问题

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泵空化基础文献

真空泵基础知识及选型指导 真空泵基础知识及选型指导

真空泵基础知识及选型指导

格式:pdf

大小:1.6MB

页数: 7页

真空泵基础知识及选型指导

空气源热泵基础知识培训 空气源热泵基础知识培训

空气源热泵基础知识培训

格式:pdf

大小:1.6MB

页数: 61页

空气源热泵基础知识培训

泵空化基础(平装版精装版)简介

《泵空化基础(平装版 精装版)》是2012年江苏大学出版社出版的图书,作者是潘中永 、袁寿其 。

基本信息

书名:泵空化基础(平装版 精装版)

书号:978-7-81130-448-0(平装版) 978-7-81130-461-9(精装版)

作者:潘中永 袁寿其 编著

开本:1/16

书类:工业

定价:0元

内容简介

本书作者在2012年出版的《泵流体力学》是国内第一本相关方面的著作,本书是续它之后的又一力作,适合初学者及水利机械空化研究者使用。本书是关于泵空化方面的专著,全书将泵空化的基本内容分为四篇,各篇之间既相互联系又相互独立,有利于读者了解文中的结构和内容并能根据自己的需求进行取舍阅读。 2100433B

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暖通空调基础知识:空气源热泵结霜、化霜问题

空气源热泵结霜、化霜问题的研究:

由于空气源热泵冬季采用空气作为热源,所以,随着室外温度的降低其蒸发温度也随之降低,蒸发器表面温度随之下降甚至低于0℃。此时当室外空气在流经蒸发器被冷却时其所含的水分就会析出并依附于蒸发器表面形成霜层。结霜对热泵是极其不利的。随着霜层的形成蒸发器传热热阻增加蒸发温度下降机组的性能下降工况恶化制热量也将下降这将严重影响压缩机以及热泵整体的性能同时除霜带来的额外费用还将降低空气源热泵的经济性这也就是为什么空气源热泵在寒冷、潮湿地区的应用受到限制的原因。所以说结霜机理、化霜方法一直是空气源热泵研究与应用中要解决的重点与难点。目前有不少关于空气源热泵机组冬季运行状况的研究主要分析供热时不同工况下空气盘管表面湿空气结霜、结露及干冷却特性并结合结霜过程进行试验和模拟分析了迎面风速、环境温湿度、翅片间距、管排数等参数对结霜性能的影响及其所可能产生的一系列后果。了解结霜的机理的主要目的是要解决如何除霜的问题。传统的除霜控制方法主要包括:定时除霜法时间—温度(压力)法空气压差控制除霜法霜层传感器控制除霜法声音震荡器控制除霜法最大平均供热量控制除霜法最佳除霜时间控制法等。这些方法各有利弊有待完善。近年来由于计算机技术的发展将模

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水环式真空泵基础知识

水环真空泵(简称水环泵)是一种粗真空泵,它所能获得的极限真空为2000~4000Pa,串联大气喷射器可达270~670Pa。水环泵也可用作压缩机,称为水环式压缩机,是属于低压的压缩机,其压力范围为1~2×105Pa表压力。

水环泵最初用作自吸水泵,而后逐渐用于石油、化工、机械、矿山、轻工、医药及食品等许多工业部门。在工业生产的许多工艺过程中,如真空过滤、真空引水、真空送料、真空蒸发、真空浓缩、真空回潮和真空脱气等,水环泵得到广泛的应用。由于真空应用技术的飞跃发展,水环泵在粗真空获得方面一直被人们所重视。由于水环泵中气体压缩是等温的,故可抽除易燃、易爆的气体,此外还可抽除含尘、含水的气体,因此,水环泵应用日益增多。

水环式真空泵工作原理如原理图:在泵体中装有适量的水作为工作液。当叶轮按图中指示的方向顺时针旋转时,水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用,水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。水环的上部分内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的下部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上叶片在水环内有一定的插入深度)。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶轮的上部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大,且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入,当吸气终了时小腔则与吸气口隔绝;当叶轮继续旋转时,小腔由大变小,使气体被压缩;当小腔与排气口相通时,气体便被排出泵外。

综上所述,水环泵是靠泵腔容积的变化来实现吸气、压缩和排气的,因此它属于变容式真空泵。

水环泵和其它类型的机械真空泵相比有如下优点:

结构简单,制造精度要求不高,容易加工。 结构紧凑,泵的转数较高,一般可与电动机直联,无须减速装置。故用小的结构尺寸,可以获得大的排气量,占地面积也小。 压缩气体基本上是等温的,即压缩气体过程温度变化很小。 由于泵腔内没有金属磨擦表面,无须对泵内进行润滑,而且磨损很小。转动件和固定件之间的密封可直接由水封来完成。 吸气均匀,工作平稳可靠,操作简单,维修方便。

水环泵也有其缺点:

效率低,一般在30%左右,较好的可达50%。 真空度低,这不仅是因为受到结构上的限制,更重要的是受工作液饱和蒸气压的限制。用水作工作液,极限压强只能达到2000~4000Pa。用油作工作液,可达130Pa。 总之,由于水环泵中气体压缩是等温的,故可以抽除易燃、易爆的气体。由于没有排气阀及摩擦表面,故可以抽除带尘埃的气体、可凝性气体和气水混合物。有了这些突出的特点,尽管它效率低,仍然得到了广泛的应用。

水环式真空泵启动、运行、停车要点:

1.水环真空泵开车前应做到:(1)盘动联轴器检查有无卡塞。(2)检查周围安全环境,检查各部螺丝是否紧固,各部件是否完好,各润滑点情况是否良好。(3)开车时先关闭进气管和排气管,然后向泵的填料涵及气水分离器注水,当气水分离器向外溢水时,开动电机,然后打开排气管和进气管。2、水环真空泵开车后应做到:(1)运转中要坚守岗位,经常检查电机,轴承温度是否正常,各润滑点润滑是否良好。(2)调节水封的进水量,在保证泵的密封同时尽量减少用水量。(3)调节给水量,使气水分离器的水位保持在规定的高度,以便使泵以最少的耗水量达到最高的真空度。(4)经常检查真空泵和自动排液器是否正常,严禁滤液进入真空泵。对备用泵应每隔十天开一次,避免泵内锈蚀。3、水环式真空泵停车时应做到:(1)先关闭进气管再关闭排气管,然后停电及停止向填料及气水分离器内注水。(2)当气水分离器溢水停止向外溢水后,关闭向泵内的注水管。(3)如果泵长期停车,必须拧开泵及气水分离器的放水管把水彻底放净,冬季要做好防冻工作,防止冻裂泵和水管。

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