参考答案和解析
正确答案: 轴向力产生的原因是:叶轮前、后盘面积不等。轴向力的方向是压向吸水侧。
更多“轴向力产生的原因是什么?其方向如何?”相关问题
  • 第1题:

    筒体产生轴向窜动的原因是什么?如何处理?
    ①托轮位置不当,当托轮调整位置不当,与滚筒找圈接触位置不能前后表面成直线,或左右直线不平行时,滚筒在旋转中受到轴向推力而引起位移,重新调整托轮左右、高低位置,使四个托轮左右前后对称。
    ②电机输出轴、皮带张紧轮轴线与筒体轴线不平行,造成皮带张紧力与筒体不垂直。

  • 第2题:

    产生冲蚀的原因是什么?其防范措施如何?


    正确答案: 冲蚀主要出现在高压差、带固体颗粒的场合。在这些场合工作的阀门节流口出介质的流速极高,具有很大的动能,可以将阀芯、阀座表面冲出流线型的细槽,从而破坏密封面,造成阀门内漏或报废。在加氢、催化装置该问题尤为突出。
    防范措施,从阀体结构上选择流体流向改变尽可能小的阀型,可选择高压角阀或角行程阀门(偏芯、V球、蝶阀)。设计选型时保证最大流量的情况下,尽可能提高开度,其正常开度可放到80%。阀内件采用高硬度耐磨材料,必要时在阀体内表面堆焊硬质合金。如有气蚀现象存在可选择多级降压阀。

  • 第3题:

    蜗杆轴向力的方向判别可以用右手定则(),四指顺着蜗杆转动方向弯曲,则()方向即为轴向力方向。


    正确答案:左旋用左手;大拇指

  • 第4题:

    离心泵的轴向推力是怎样产生的?推力方向如何?


    正确答案: 由于叶轮其外形的不对称性,加之叶轮液体存在压差,即形成了轴向推力,其方向是指向吸入侧。

  • 第5题:

    汽轮机转子在工作时,蒸汽作用在动叶片上的力除沿圆周方向的力外,还有一个沿()的分力,这使转子产生一定的轴向力。

    • A、径向
    • B、轴向
    • C、垂直
    • D、反方向

    正确答案:B

  • 第6题:

    什么是水体富营养化现象?其产生的原因是什么?如何治理?


    正确答案: 水体富营养化是指生物所需的氮、磷等无机营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等相对封闭、水流缓慢的水体,在适宜的外界环境(水域的物理化学环境)因素综合作用下,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他水生生物大量死亡的现象。
    其产生的原因:水体富营养化起关键作用的营养元素是氮和磷。水体中氮、磷等营养物质的来源有多条途径。农业用水、城市生活污水以及工业废水的排入、地表径流和地下水的的渗漏、沉积物和底质物质的交换溶出等,都可能使水体中的氮、磷营养物质增加。在农田比重大的地区及河湖流域,农田排水及地面径流携带的氮、磷等营养物质,是造成水体富营养化的重要因素。富营养化可分为天然富营养化和人为富营养化。在自然条件下,由于水土流失、蒸发和降水输送等过程,水体中的营养物质逐渐积累,缓流水体从贫营养状态向富营养化发展,但整个过程十分缓慢。然而人类活动的影响可加剧这一过程,特别是在现代生产和生活中,人类对环境资源的开发利用日益频繁,工农业发展迅速,大量的营养物质进入水体并在其中积累,导致富营养化在短期内出现。
    治理方法有:目前,对于水体富营养化的防治,主要以控制营养盐为主,大多采取“高强度治污-自然生态恢复”的技术路线,即控制氮磷污染负荷与生态恢复措施相结合。
    (1)控制外源性营养物质的输入;
    (2)降低内源性营养物质的负荷;
    (3)去除污、废水中的营养物质。总之,水体富营养化防治是一项复杂的系统工程,应坚持标本兼治的方针,需要将预防和控制相结合、污染源控制与生态修复相结合、治理与管理相结合,实施综合防治措施。

  • 第7题:

    冲动式汽轮机怎样产生轴向推力,如何平衡其轴向推力?


    正确答案: 由于现代冲动式汽轮机为了提高其效率在高压段及低压段叶片中也采用了较大的反动度。因此在叶轮的前后也产生了压差,造成了汽轮机的轴向推力。另外,隔板汽封间隙中的漏气也使叶轮前后产生压差。形成了与蒸汽流向相同的轴向推力。
    为了平衡其轴向推力除采用推力轴承来承担转子在运行中轴向推力外,还有两种平衡轴向推力的方法:
    ⑴在汽轮机的高压端,加大轴封直径,增大蒸汽压力作用在高压轴封在端面上的力,以平衡轴向推力。
    ⑵在多缸汽轮机中,将气流安排成相反方向的流动,如高中压缸对置,低压缸分流都是为了平衡轴向推力。

  • 第8题:

    压气机和涡轮上的气体载荷在轴承上产生:().

    • A、向前的轴向力
    • B、向后的轴向力
    • C、方向相同的轴向力
    • D、方向相反的轴向力

    正确答案:D

  • 第9题:

    简述离心泵产生轴向力的原因。


    正确答案: 离心泵产生轴向力的原因有以下几个方面。
    ①由于单吸叶轮两侧的盖板不一样大,两盖板处的两个泵腔中液体压力分布情况也不一样,液体作用在叶轮两侧的压力也不相等,就造成一个指向叶轮人口的轴向力。
    ②液体流入叶轮人口及从叶轮出口流出时的速度大小及方向均不相同,因此,在叶轮上作用了一个指向叶轮后盖板的反动力。
    ③对于立式水泵来说,水泵转子的重力也是轴向力的一部分。
    上述三部分轴向力中,液体作用在叶轮盖板上的压力所引起的轴向力是主要的。

  • 第10题:

    问答题
    请简述轴向力的产生原因和方向?

    正确答案: 叶轮工作时,离开叶轮的部分高压液体可以有叶轮和泵壳之间的缝隙漏入两侧,这样不仅降低了泵的效率,同时因叶轮前侧吸入口为低压液体,故液体作用于叶轮前、后两侧的压力不等,是叶轮收到了指向液体吸入口的轴向推力。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    简述离心泵轴向力产生的原因、方向以及平衡措施?

    正确答案: 原因:吸排液口压力不等导致并非完全对称的叶轮两侧所受液体压力不相等,从而产生轴向力。
    方向:同液体进入叶轮时的流动方向相反。
    平衡措施:多级泵一般采用的是平衡盘和叶轮的对称安装,单级泵一般是在叶轮上开平衡孔
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    平衡力的方向与泵所产生的轴向力()。
    A

    相同

    B

    相反

    C

    相垂直


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    计算压缩机平衡盘产生的轴向力的公式是什么?


    正确答案: 平衡盘轴向力大小的计算公式是:F=π/4(D2-d2))(p2-p1)
    式中F——平衡盘产生的轴向力,N;
    p1——平衡盘低压侧的压力,Mpa;
    p2——平衡盘高压侧的压力,Mpa;
    D——平衡盘外径,mm;
    d——平衡盘轮毂直径,mm。

  • 第14题:

    运行过程中,汽轮机的转子会产生很大的轴向推力,将引起汽轮机轴向的动静部分间隙变化。试问产生轴向推力的原因是什么?


    正确答案: (1)汽流的冲击力在轴向上的分力;
    (2)叶轮前后的压力差产生的作用力;
    (3)汽封凸肩前后的压力差产生的作用力。

  • 第15题:

    透平、压缩机轴向推力是怎样产生的?怎样平衡?转子推力方向如何确定?


    正确答案: 透平的轴向推力产生是由于冲动或透平低压段动时具有一定反动度,因此在叶轮前后有压力差产生,同时隔板间隙漏汽,使叶轮前后产生压差,由于以上原因,故产生了与蒸汽流向相同的轴向推力。平衡方法可以在叶轮上开平衡孔,止推轴承平衡其余推力。
    压缩机由于叶轮的轮盘和轮盖的面积不同,所受气体的作用也就不同,在相互抵消后,还剩下一部分轴向力作用于转子,所有叶轮轴向力之代数和就是整个转子的轴向推力,方向是从高压端面向低压端。平衡方法是设平衡盘减小轴向推力,止推轴承平衡剩余推力。

  • 第16题:

    曲轴轴颈轴向不均匀磨损产生的圆柱度误差的原因是(),使轴向受力不均匀造成的。 ①连杆部件安装不正; ②连杆或曲轴存在弯曲变形; ③缸套的轴向倾斜; ④力的大小和方向; ⑤润滑; ⑥间隙。

    • A、①②③
    • B、①②③④
    • C、②③④⑤
    • D、④⑤⑥

    正确答案:B

  • 第17题:

    压缩机转子轴向力是如何产生的?平衡方法是什么?


    正确答案: 工作气体经过叶轮做功后,前向(叶轮)产生一个压力差,这样就产生轴向力,所有叶轮轴向力之和就是转子的轴向力。

  • 第18题:

    滚动轴承的公称接触角是什么?它对轴向力的影响如何?


    正确答案:向心推力轴承的滚动体与外圈滚道接触点(线)处的法线N-N与半径方向的夹角α称为轴承的接触角。
    接触角大的,承受轴向载荷的能力也高。

  • 第19题:

    什么叫电压偏差?其产生的主要原因是什么?电压偏差的主要危害是什么?如何限制?


    正确答案: 供配电系统改变运行方式和负荷缓慢地变化会使供配电系统各点的电压也随之变化,这时各点的实际电压与系统标称电压之差称为电压偏差。电压偏差也常用与系统标称电压的百分比表示。
    电压偏差过大会对供配电系统的正常运行产生不利影响,主要表现在:
    (1)电压偏差对感应电动机的影响电动机转矩与端电压的平方成正比,即:M∞U2
    当电压出现正偏差时,电动机机端电压升高,其激磁电流和温升也增加,绝缘受到过电压和过热的威胁,影响其使用寿命,同时还会产生有害的谐波电流;当电压出现负偏差时,其实转矩下降较多,转速降低,引起产品质量和数量的降低,同时负荷电流却会增加,影响电动机的使用寿命。
    (2)电压偏差对照明设备的影响照明设备的发光效率与电压的关系极大,因此,电压降低会引起照明设备的效率降低,造成照度不足,影响照明效果;当电压过低时,会导致气体放电光源的照明器不能正常点燃;另一方面,电光源的工作寿命也受电压的影响很大,当电压偏高时,光源寿命缩短很多。
    (3)电压偏差对电子设备的影响随着计算机系统的大规模应用和自动控制系统的不断精细化,对于一个计算中心来说,电压偏差会造成计算机系统的工作紊乱,数据损坏;对于精密机床、机器人等,电压偏差可能造成无法保持对由其驱动过程的精确控制。
    (4)电压偏差对无功补偿的影响电压过低会引起补偿电容器组输出无功减少,不能满足补偿要求。
    供配电系统要将电压偏差限制在规定的范围内,必须进行电压调节。对于电力系统来说,应采取合适的调压方式保证向用户供应电压合格的电能。常用的调压方式有:逆调压、稳压(常调压)。中低压系统限制和减小电压偏差的系统措施有:正确选择变压器的电压分接头;降低系统阻抗;采取无功功率补偿措施;平衡三相负荷等。
    供配电系统要将电压偏差限制在规定的范围内,必须进行电压调节。对于电力系统来说,应采取合适的调压方式保证向用户供应电压合格的电能。常用的调压方式有:逆调压、稳压(常调压)。中低压系统限制和减小电压偏差的系统措施有:正确选择变压器的电压分接头;降低系统阻抗;采取无功功率补偿措施;平衡三相负荷等。

  • 第20题:

    离心泵的轴向力是如何产生的?列举出两种常见平衡轴向力的方法。


    正确答案:离心泵轴向力的产生,是由于离心泵进口压力低,出口压力高,这样,在此压差作用下产生了轴向力。
    常见平衡轴向力的方法有:
    在出口端加装平衡盘;
    在叶轮上钻平衡孔;
    进出口连接平衡管。

  • 第21题:

    对于力平衡变送器静压误差产生的原因是什么?应如何调整?


    正确答案: 产生静压误差的原因较多,其主要有以下3个方面:
    (1)测量膜盒两侧有效面积不相等,若两边有静压存在时,就会产生一个附加的作用力。
    (2)出轴与出轴密封膜片的几何中心不相重合,因而静压对密封膜片所形成的合力不是作用在出轴的几何中心线上,这就对出轴产生一个附加的转动力矩。
    (3)当两根平衡吊带与出轴轴心不处于同一垂直平面时,也会对主杠杆产生一个附加的转动力矩。
    终上所述,产生的主要原因时力平衡变送器各机械零件安装位置不当,受力不均,在静压作用下对杠杆系统产生附加作用力。它与被测信号无关。静压误差较大时,需找出机械安装原因予以消除。一般可用精雅2调整机构或用增、减平衡吊带下端垫圈厚度方法,来适当改变出轴与平衡吊带间的相对位置,以消除或减小静压误差。

  • 第22题:

    问答题
    轴向力产生的原因是什么?其方向如何?

    正确答案: 轴向力产生的原因是:叶轮前、后盘面积不等。轴向力的方向是压向吸水侧。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    压缩机转子轴向力是如何产生的?平衡方法是什么?

    正确答案: 工作气体经过叶轮做功后,前向叶轮.产生一个压力差,这样就产生轴向力,所有叶轮轴向力之和就是转子的轴向力。
    解析: 暂无解析