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在堰槽侧壁上设有小孔,用Φ的连接管与测井相通,小孔不应有毛刺,其轴心应铅直于堰槽断面。堰上水头应该在越过堰口流下来的水流与堰板不附着的情况下测量。堰口与堰口外水池水面的高差不得少于。水头测量的水位计零点的确定,误差应在以内。洁净板厂家二流量计算直角三角堰的流量计算直角三角堰的流量可按式计算。式中符号见图式中:为体积流量;为自由落体加速度;为流量系数,见表。其不确定度;为水头,其中为测量水头;为补偿粘度和表面张力影响的修正值,对直角三角堰见图。直角三角堰的适应范围。矩形堰和全宽堰流量计算当矩形堰的堰口宽度等于堰槽宽度相等,即时,矩形堰即为全宽堰。
因此,矩形堰和全宽堰流量均可采用式计算。式中符号见图式中:为体积流量;为自由落体加速度,为图矩形堰和全堰口宽度宽堰示意图其中为堰口的测量宽度,洁净板厂家为补偿粘度和表面张力影响的修正值,从表查得;为流量系数,对全宽堰,时,符号意义同前,对矩性堰和全宽堰,+式中:为流量系数的不确定度;为堰口开口角引起的不确定度。号式中:为三角堰底点到角上口的高度;为三角堰上口宽度;为三角堰底点到角上口高度测量的不确定度;为三角堰上口宽度的不确定度;为堰上水头测量的不确定度。式中:为堰上水头测量的不确定度;为零点实测的不确定度;∂为补偿粘度和表面张力影响修正值的不确定度;为水头次测量的标准偏差。在一般情况下,直角三角堰流量测量的不确定度土左右。矩形堰和全宽堰+门式中:δ为流量系数的不确定度;为堰口宽度测量的不确定度;δ为堰上水头测量的不确定度。
在一般情况下,矩形堰和全宽堰流量测量的不确定度∂±左有第三节功率测量泵站中的功率通常包括水泵轴功率和电动机输入功率。水泵轴功率可以在泵轴上测出扭矩和转速后求得;也可通过测量电动机输入功率,并扣除电动机的各种损耗后求得电动机的输出功率。对于直接传动,洁净板厂家电动机的输出功率也就是水泵轴功率。功率测量方法很多,轴功率测量的常用方法有损耗分析法扭矩仪法等;电动机输入功率测量的常用方法有两瓦表法和电度表法等。在实际测量中,应该认真分析泵站的实际情况,选择既能够满足精度要求又比较简便的测量方法。损耗分析法对于直接传动的机组,水泵的轴功率等于电动机的输入功率和电动机的总损耗之差,或等于电动机的输入功率和电动机的效率之积,即一异步电动机的总损耗式中:为定子铁损;为机械损耗;为定子铜耗;转子绕组的铜损;为杂散损耗。和可从空载试验中求得。可按式计算:式中:为定子相电流,;为换算到基准工作温度时的定子相电阻,其换算公式如下。
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本题附国的高位精液而维持恒定,管路中和两段的长度直径及相糙度均相同。某液体以一定流率流过管路,液体在流动过程中温度可视为不变。同:液体通过和两管段的枫失是否相等?此两管段的压力差是否相等?并写出它们的表达式。
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管擎的相箱度可取为,大气压为。求或风机的功率答:如本颗附图,贮槽内水位锥持不变。情的底部与内径为的钢质放水管相连,管路上装有一个阐阀,车间净化器距管路人口端处安有以水银为指示液的管压差计,其一臂与管道相连,另一臂通大气。
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试求算空气流过长管道时的压力降。又在相同的条件下令水流过上述管道,压力降应为若干?试对两种情况下的计算结果进行比较,并分析结果不同的原因,答气:不可压缩流体在水平圆管中作一维稳态轴向。
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测得水流过小孔的平均流速。与情内水而高度:的关系为,试求算放出水所需的时间设水的密度为又若槽中装满爆潮,其它条件不变放出煤油所需时间有何变化设煤油密度为?答:日日幽有一悦拌精,原盛有含量为质量分数,下同的水溶液。
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澍流瞬时流速可以用热线风速仪或激光测速仪测定,净化板而常规的速度测量仪表如毕托管只能测定时均流速。二湍流强度可以证明,湍流脉动速度的时均值为零,即。尽管如此,脉动速度的大小反陕了湍流的一些重要特性。
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首先介绍湍流的若干特点,端流与层流的差异以及端流的表征方法。然后探讨应用奈维斯托克斯方程求解斋流问题的途径,后介绍圆管内湍流的求解问题。应当指出,净化板由于湍流流动的复杂性,目前尚不能完全用理论的方法解决湍流问题。
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它对干流体流动以及传热传质过程的速率有着重要的影响。对于层流,其长度可采用下式估算式中,:为进口段长度,:为管道内径,空气净化设备为以管内平均流速和管内径表示的雷诺数。三边界层分离与形体曳力边界层的一个重要特点是,在某些情况下,会出现边界层与固体壁面相脱离的现象。
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在流边界层中,靠近壁面的一薄层流体,仍然维持层流流动,空气净化设备称为层流内层或层流底层。在层流内层外缘处,有一层流体既非层流也非完全湍流,称为缓冲层。而后流体经缓冲层过渡到完全微流,称为端流主体或湍流核心。
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在化工过程中,细粒子在流体中的重力沉降属典型的爬流。下面通过对不可压缩流体的运动方程作适当处理建立爬流时的运动方程。根据上述讨论可知,当:很低时,作为近似,可将运动方程中的各惯性力项略去。
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对于任何层流流动问题,原则上都可以通过求解上述方程获得流动的速度分布,压力分布,进而求得流动的阻力。但对于湍流,则需对上述方程作适当变换后求解。然而,即使是对于简单的层流流动,由于方程本身的非线性特点。
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