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为常数,对于铜绕组取,空气净化设备于铝绕组取;为基准工作温度对于级绝缘为;对于级绝缘为为实际冷状态时绕组的温度;为实际冷状况时绕组的相电阻三相平均值;接法时为;接法时为,其中为在电动机出线端上量得的三个电阻数值的算术平均值。定子绕组直流电阻的测量可采用双臂电桥法凯文尔电桥法或电压降法电压电流表法。定子绕组温度的测量,可采用温度计法或电阻法转子绕组铜耗可按下式计算:式中:为电磁功率;为换算到基准温度时的转差率数值。和的换算公式如下式中:为输入功率为时测得的转差率;为试验时转子绕组的温度,如无法实测,可用温升试验时定子绕组温度代替,此时为定子绕组的温升,由电机温升试验求得为负载试验时周围冷却介质的温度。杂散损耗可按下式确定:式中:为基频杂散损耗,可用抽出转子法测定;为高频杂散损耗,可用异步电动机反转法测定。
电动机的杂散损耗与电动机设计制造工艺密切相关,其值难以测定。国际标准规定,杂散损耗按输入功率的计算。国标规定,对于高为以上的异步电动机,空气净化设备其杂散损耗为额定输人功率的。当电动机功率不等于额定值时,杂散损耗应按定子电流平方成正比的关系进行修正。对于高等于或小于的铸铝转子三相异步电动机,根据实测统计,其杂散损耗可达额定输入功率的。为此,应采用实测法测定,但当现场无测试条件时,杂散损耗亦可按下式估算式中:为电动机输出功率;为电动机杂耗系数,可从表查得对于一般的小型鼠笼式铸铝转子三相交流电动机下列统计数据可供参考:杂散损耗占额定输出功率的;杂散损耗占电动机总损耗的;基频杂散耗占总杂散耗的,高频杂散耗占总杂散耗的二同步电动机的总损耗同步电动机的总损耗包括除上述异步电动机的项损耗外还应计及励磁损耗。
励磁绕组的基本铜耗可按下式计算:式中:为额定励磁电流;为基准工作温度时,励磁绕组的直流电阻。三异步电动机空载试验试验目的异步电动机的空载试验,空气净化设备是在定子外施加额定频率的电压,转子不带任何负载的空载运转状态下进行的。空载试验的目的是:测定电动机的空载电流,空载损耗以及与外施电压的关系;从空载损耗中分离出铁耗和机械损耗试验内容及方法空载试验时应测量三相电压三相电流及输入功率。其试验接线。电压表一般接在电机端。容量较大的高压电机,有可能作空载试验时也须使用仪用互感器。由于空载时电动机的功率因数较低,一般不超过,为了保证测量的准确度,好采用低功率因数瓦特表。电流表和功率表的电流线圈的量程,按可能出现的大空载电流选取。容量较大电压较高的电动机,有可能做空载试验时,也需要用仪用互感器。
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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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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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