㈠ 水泵出口阀门关小,之后的管路压力,流量,流速如何变化
水泵出口阀门关小,阀后压力下降,阀前(泵后)压力上升。对于离心泵,由于压力来自于离心力,不直接作用在叶片上,压力对叶片的影响不大,所以随输送的流体减少,电流会下降。
对于轴流泵,由于压力是直接由叶片产生的,压力上升,叶片的负荷增加,电流会上升。对于混流泵,要看泵的设计是偏向轴流泵多还是离心泵多。不能一概而论。

(1)阀门关小局部阻力怎么变扩展阅读:
阀门前后压差一定,普通阀门的开度在较大范围内变化时,其流量变化不大,而到某一开度时,流量急剧变化,即调节性能不佳。
调节阀可以按照信号的方向和大小,改变阀芯行程来改变阀门的阻力数,从而达到调节流量目的的阀门。调节阀分手动调节阀和自动调节阀,而手动或自动调节阀又分许多种类,其调节性能也是不同的。自动调节阀有自力式流量调节阀和自力式压差调节阀等。
(1)螺纹连接阀:阀体带有内螺纹或外螺纹,与管道螺纹连..
(2)法兰连接阀门:阀体带有法兰,与管道法兰连接。
(3)焊接连接阀门:阀体带有焊接坡口,与管道焊接连接。
(4)卡箍连接阀门:阀体带有夹口,与管道夹箍连接。
(5)卡套连接阀门:与管道采用卡套连接。
(6)对夹连接阀门:用螺栓直接将阀门及两头管道穿夹在一起的连接形式。
㈡ 你好我想在问一下上次说的为什么阀门关小为什么压力减小。
阀门关小以后,由于阀门的节流作用,使得通过阀门的流体流量不能满足用户的用量,从而使得阀门后压力减小。
㈢ 关小出口阀后,静压头将发生怎样的变化
1、关小阀门使流量减小,是阀前的压头会增大.
2、因关小阀门是整个管路的压头损失增加了.
3、那个增加的量在泵的特性曲线上看是管道特性曲线上移.
再问: 那增加的损失怎么计算?已只泵和管路的特性曲线
再答: 增加的局部阻力损失
=(阀门关小时的局部阻力系数 - 开启时的局部阻力系数)X平均速度的平方 / 2g
再问: 。。。不是这样吧 我说的是在特性曲线上怎么求
再答: 看到你的下面问题
(2某泵的特性曲线可用H=30-0.02qv2(m水柱)表示。当管路中所有阀门全开时,管路特性曲线为He=10+0.03qv2(m水柱)表示。(2)若用泵的出口阀调节输水量为最大输水量的50%,则因出口阀关小而损失的压头比原来多多少?可知第一问得到最大输水量20m3/s,,第二问里应该怎么算?)
㈣ 常见阀门局部阻力
阀门的局部阻力系数可用在阀门中造成的阻力与1米长管道中造成的阻力倍数(比例)来表示。回因此,答最好测量管道阻力系统的方法可根据其定义去测得,即在阀门前后两端装一U形管压差计(内可装水银,圧差小时,可用一定斜度的压差计),并在同名义直径的管道1米之隔处装一U形管压差计,通入流体,调节流量,当某一流量稳定时,记下两压差计各自的值,用大小不等的流量值反复多测几次,然后将相对应的数值相除,并取其平均值作为阀门的局部阻力系数。
㈤ 4.随着出水阀门开度的减小,局部阻力水头损失将怎样变化为什么
损失管道中的管道+部分水头损失+常规可以计算出水消耗的总能量
㈥ 水泵正常运行的时候出口阀门关小一些的话,出口阀门之后的压力是增大还是减少,电流怎么变化流量怎么变
水泵出口阀门关小,阀后压力下降,阀前(泵后)压力上升。
对于离心泵,由专于压力来自于离心力,属不直接作用在叶片上,压力对叶片的影响不大,所以随输送的流体减少,电流会下降。
对于轴流泵,由于压力是直接由叶片产生的,压力上升,叶片的负荷增加,电流会上升。
对于混流泵,要看泵的设计是偏向轴流泵多还是离心泵多。不能一概而论。
㈦ 用离心泵在两敞口容器间输送液体。若维持两容器液面高度不变,当关小阀门时,管道总阻力为什么会增大
管路总阻力的确增大了,关小阀门管路曲线变陡,与泵特性曲线交点上移,流量变小,离心泵提供的压头增大,两个储罐都敞口且液面高度不变情况下,你说增加的压头去哪了,当然克服管路阻力去了啊。
㈧ 阀门A关小,流体流动过程中,沿程各点的机械能如何变化系统的总阻力损失如何变化各测压点的静压头如何变
阀门A关小,根据伯努利方程式,阀门内部流速增加,压力降低,总机械能保持不变(忽略摩擦阻力时),所以沿程各点的机械能也应该不变。系统总阻力增加,各测压点总体上会变小
㈨ 关小阀门对总阻力损失的影响
阀门A关小,根据伯努利方程式,阀门内部流速增加,压力降低,总机械能保持不变(忽略摩擦阻力时),所以沿程各点的机械能也应该不变.系统总阻力增加,各测压点总体上会变小
㈩ 为什么关小阀门,局部阻力增大
压力不变,受力面积变小,压强变大。
因为压强和受力面积成反比,出水口的面积小了水压产生的压力就更大了 所以喷出的水速度就很快 流出水的力量就很多。