绘制压气机特性曲线时,采用通用特性曲线有何意义 通用特性曲线与特性曲线的区别,顾名思义,在于通用二字。压气机的工作状况由进口压力、进口温度、转速和流量四个独立参变量决定,压气机特性曲线是在进气条件一定和转速不变的条件下做的压比与效率随流量变化的关系曲线,而后绘制出不同转速下的特性曲线,组成了压气机的特性曲线图。可见这是针对一定的进气条件和几何尺寸的压气机做出的曲线,那么如果进口条件变化呢,几何尺寸变化呢,特性曲线肯定是否会变化?答案是不一定,符合相似工况的压气机特性曲线规律一致,对于这些情况每次都重新绘制曲线是否显得太繁琐而无必要?通用特性曲线就是为了解决这个问题。利用流体力学中的相似理论,对流动相似的一大类压气机采用通用的特性曲线,可以看到其变量相似流量与相似转速中均增加了进口温度和压力项,能够表达一大类相似流动压气机的工作特性规律。实验三、流体力学综合实验 化工基础实验 最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:657001实验三、流体力学综合实验流体力学综合实验包括流体在管路内流动时的直管和局部阻力的测定,流量计的流量系数校核和在一定的转速下离心泵的特性曲线的测定。这三个实验都是以柏努利方程为基础。流体流动时会产生阻力,为了克服阻力需损耗一部分能量,因此,柏努利方程在实际应用中Σhf一项代表每公斤流体因克服各种流体流动阻力而损耗的能量,在应用柏努利方程时,不管是为了求取各能量之间的互相转化关系式或是计算流体输送机械所需的能量及功率都必须算出Σhf:对于在长距离的流体输送,流体输送机械所作的功,主要是用于克服输送管路中的流体阻力,故阻力的大小关系到流体输送机械的动力消耗,也涉及到流体输送机械的选用。流体阻力的大小与流体的性质(如粘性的大小),流体流动类型、流体所通过管路或设备的壁面情况(粗糙或光滑)通过的距离及截面的大小等因素有关。在流体流动的管路上装有孔板或文氏流量计用于测定流体的流量,流量计一般都按标准规范制造,给出一定的流量系数按规定公式计算或者给出标定曲线,照其规定使用,如果不慎遗失原有的流量曲线或者流量计经过长期使用而磨损较大,或者被测流体与标准。流体力学综合实验 最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:pkzphmbq实验报告课程名2113称:过程工程原5261理实验指导老师:成绩:_实验名称:4102流体力1653学综合实验实验类型:_同组学生姓名:一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得Ⅰ、流体流动阻力测定一、实验目的⑴掌握测定流体流经直管、管件(阀门)时阻力损失的一般实验方法。⑵测定直管摩擦系数λ与雷诺准数Re的关系,验证在一般湍流区内λ与Re的关系曲线。⑶测定流体流经管件(阀门)时的局部阻力系数ξ。⑷识辨组成管路的各种管件、阀门,并了解其作用。二、基本原理⑴直管阻力摩擦系数λ的测定流体在水平等径直管中稳定流动时,阻力损失为:⑴即⑵⑶采用涡轮流量计测流量V⑷用压差传感器测量流体流经直管的压力降。根据实验装置结构参数l、d,流体温度T(查流体物性ρ、μ),及实验时测定的流量V、压力降ΔPf,求取Re和λ,再将Re和λ标绘在双对数坐标图上。⑵局部阻力系数ζ的测定流体通过某一管件或阀门时的机械能损失表示为流体在小管径内考研复试时“化工综合”是指哪几门课啊? 不同学校不一样吧,这里的是北京化工大学的化工综合课程,包括三部分:《化工原理》《反应工程》《化工热力学》第一部分《化工原理》考试大纲一.适用的招生专业 化学工程与技术:化学工艺、化学工程、工业催化.二.考试的基本要求1.掌握的内容流体的密度和粘度的定义、单位及影响因素,压力的定义、表示法及单位换算;流体静力学方程、连续性方程、柏努利方程及其应用;流动型态及其判据,雷诺准数的物理意义及计算;流体在管内流动的机械能损失计算;简单管路的计算;离心泵的工作原理、性能参数、特性曲线,泵的工作点及流量调节,泵的安装及使用等.非均相混合物的重力沉降与离心沉降基本计算公式;过滤的机理和基本方程式.热传导、热对流、热辐射的传热特点;传导传热基本方程式及在平壁和圆筒壁定态热传导过程中的应用;对流传热基本原理与对流传热系数,流体在圆形直管内强制湍流时对流传热系数关联式及其应用;总传热过程的计算;管式换热器的结构和传热计算.相组成的表示法及换算;气体在液体中溶解度,亨利定律各种表达式及相互间的关系;相平衡的应用;分子扩散、菲克定律及其在等分子反向扩散和单向扩散的应用;对流传质概念;双膜理论要点;吸收的物料衡算、操作。为什么要测定压降-流速特性曲线? 可以参考一下管网特性曲线,流体力学,流体输配管网里,或者泵与风机里都有。管网特性曲线即扬程-—流…在填料吸收综合实验中,测定kya和填的流体力学特性有何工程意义 你好,填料塔是塔设备的一种。塔内填充适当高度的填料,以增加两种流体间的接触表面。例如应用于气体吸收时,液体由塔的上部通过分布器进入,沿填料表面下降。气体则由塔的下部通过填料孔隙逆流而上,与液体密切接触而相互作用。结构较简单,检
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