为了帮助考生系统的复习2013年二级建造师考试课程全面的了解二级建造师考试教材的相关重点,本文将主要针对二级建造师考试科目《机电工程管理与实务》相关知识点进行详细讲解,希望对您有所帮助!
流体的阻力及阻力损失
1、基本概念
流体的阻力是造成能量损失(即阻力损失)的原因。在实际管路中,造成阻力损失的原因,一种是由于流体的粘滞性和惯性引起的,在管路各部分都存在的称为沿程阻力损失;另一种是由于管路界面突然扩大或缩小等原因,固体壁面对流体的阻滞作用和扰动作用引起的称为局部阻力损失。
液体阻力损失通常用单位重量流体的能量损失(或称水头损失) 来表示
(1) 沿程阻力与沿程阻力损失
(2) 局部阻力与局部阻力损失
① 当流体流经管路系统中的阀门,突然扩大,突然缩小等管配件时,边界发生急剧变化,出现了旋涡区和速度分布的改组,流动阻力大大增加,形成比较集中的能量损失,这种阻力称为局部阻力。
(3) 层流阻力与紊流阻力
① 流态
② 流态的判别准则-临界雷诺数
雷诺数的大小直接决定着流体的流态。雷诺数小于2000时为层流。
③ 层流阻力与紊流阻力
流态与管道的沿程阻力和局部阻力有直接关系,同样的管道系统,紊流阻力比层流阻力大得多,所以在条件允许下,应使管内的流态尽量保持层流。
2、流体能量损失
(2) 减小阻力的措施
① 减小管壁的粗糙度和用柔性边壁代替刚性边壁
② 防止或推迟流体与壁面的分离,避免旋涡区的产生或减小旋涡区的大小和强度。
3 对于管道的管件采取的减小阻力措施:
一般直径d较小的弯管,合理地采用曲率半径R,可以减少阻力
截面较大的通风弯管需安装形式合理的导流片,达到减少局部阻力的效果。
对于管子截面变化的变径管,应采用一定长度的渐缩管或渐扩管。对于三通或四通可设置导流隔板。
3、减少泵与风机的能量损失
由于流体在泵与风机中流动情况十分复杂,现在还不能用分析方法精确地计算其能量损失,所以各制造商目前都只能采用实验方法直接得出性能曲线。但从理论研究其能量损失并将这些损失加以分类整理,指出它们的基本概况,可以找出减少能量损失的途径。
(1) 泵与风机的能量损失通常其产生原因分为三类,即水力损失、容积损失、机械损失。
(2) 泵与风机的全效率等于水力效率、容积效率、机械效率的乘积。
电路的有载、空载、短路三种状态及其特征
机电安装 工程在施工后期进入单机试运转和联合试运转阶段,大多离不开其电气工程通电运行的支持,就是说在试运转阶段要对电气工程各个回路的电路安装质量,进行同步检查,而每条电路的运行总是处在有载或空载或短路三种状态之一。为了确保机电安装工程试运转顺利进行,正确判断运行中电路的状态是十分必要的。
1、电路的构成
在机电安装电气工程中,每条电路不论其构成的复杂程度怎样,总是由三大部分组成:
(1) 电源及其开关控制设备;
(2) 供电用和控制用线路;
(3) 用电负载,即用电设备或器具的电气部分。
这三大部分按预期要求合理、可靠地组合起来形成电路,可获得满足需要的功能。在工程实际中,习惯地把电路称作回路或线路,根据位置和功能不同,分别称为电力进线回路、高压配电回路、低压配电回路、供电干线回路、供电支线回路、末端用电回路等,但其运行状态为有载、空载、短路三者之一。
电路的有载、空载状态的形成是依据机电安装工程运转或运行的需要而决定的,例如金属切削机床进行加工,供给机床拖动电动机的电路处于有载状态,反之,停止加工,电路则处于空载状态。而短路状态的形成是电气工程非正常导致的,例如绝缘老化损坏、防异物入侵措施不当、绝缘安全距离不符规范规定、用电操作失误等原因都会引发电路处于短路状态,短路状态电路不能正常运行,称为故障电路,只有排除故障原因,经修复后才能供电。
2、有载状态
(4) 电路中各项电量参数如电压、电流和功率等,各项非电量参数如温升、电动应力和噪声等都在预期的正常状态。
(5) 电路运行正常,电路中既有电压,又有电流,发生电能与其他能的正常转换。
3、空载状态
4、短路状态
(5) 电路发生短路现象,若电路的开关设备等的继电保护装置功能正常,便会迅速切断电源供给,避免故障扩大造成更大的损失。如功能不正常,引起故障电路上一级开关跳闸,俗称越级跳闸,越级跳闸是不希望发生的扩大停电覆盖面积的现象。
常用材料的种类和使用范围
1、 机电工程常用材料的种类有金属材料、非金属材料和电工线材等
⑴ 金属材料分为黑色金属和有色金属两大类
⑵ 非金属材料主要有高分子材料和无机非金属材料两类
⑶ 电工线材主要是电线和电缆。电线、电缆的分类方法很多,在电气工程中以电压和使用场所进行分类的方法最为实用。
2、 机电工程常用钢材品种及其使用范围
③ 管材:
在机电安装工程中常用的有普通无缝钢管、螺旋缝钢管、焊接钢管、无缝不锈钢管、高压无缝钢管等。
高压无缝钢管是用优质碳素钢、普通低合金钢和合金结构钢制成的,用于制造锅炉设备及管道工程用的高压、超高压管道。在工业管道工程中主要用于输送高压蒸汽、水和高温高压含氢介质液体等。
⑶ 机电工程常用钢制品的种类及使用范围
在机电安装工程中,常用的钢制品主要有焊材、管件、阀门等。
① 焊材:
焊条:
按焊条的用途分类 根据1985年国家标准局颁发的焊条国标变更规定,焊条可分为八类。焊条的类别和使用范围见表2M311014-1:
焊条的类别和使用范围 表2M311014-1
标 准 号 类 别 使 用 范 围
GB5117-85 碳钢焊条 适用于低碳钢结构的焊接
GB5118-85 低合金钢焊条 适用于低合金钢结构的焊接
GB983-85 不锈钢焊条 适用于耐腐蚀或耐热钢的焊接
GB984-85 堆焊焊条 专用于金属表面层的堆焊,具有耐磨损或耐腐蚀的性能
JB2753-80 铸铁焊条 用于铸铁的补焊和焊接
-- 镍和镍合金焊条 用于镍及镍合金材料的焊接、铸铁的补焊及异种金属的焊接
GB3670-83 铜及铜合金焊条 用于铜及铜合金材料的焊接、铸铁的补焊及异种金属的焊接
GB3669-83 铝及铝合金焊条 用于铝及铝合金材料的焊接
按焊条药皮熔渣的特性分类可分为酸性焊条和碱性焊条。
酸性焊条工艺性能良好,成型美观,其最大优点是对锈、油和水分敏感性不大,抗气孔能力强,焊接电源可交、直流两用。酸性焊条的缺点是焊缝金属的机械性能差,尤其是冲击韧性比碱性焊条差,故仅适用于一般低碳钢和强度较低的普通低碳钢结构的焊接。
碱性焊条具有良好的抗裂性能,焊缝金属的机械性能特别是冲击韧性较高,广泛用于焊接重要的焊接结构。碱性焊条缺点是锈、油和水分敏感性大,焊接电源只能采用直流。
3、 机电工程常用非金属材料的种类及使用范围
⑴ 砌筑材料
⑵ 绝热材料
(3)防腐材料
⑷ 非金属风管材料
① 非金属复合风管的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于GB8624-1997难燃BI级。非金属风管防火性能应符合国标《建筑用通风及排烟防火管道通用技术条例》规定。
② 非金属风管种类及适用范围见表2M311014-2:
非金属风管种类及适应范围 表2M311014-2
风管种类 适用范围 不适用范围
酚醛复合风管 低、中压空调系统及潮湿环境 高压系统及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统
聚氨脂复合风管 低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境 酸碱性环境和防排烟系统
玻璃纤维复合风管 中压(1000pa)以下的空调系统 洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统
无 机
玻璃钢 水硬性无机玻璃钢风管 低、中、高压空调及防排烟系统 洁净空调及酸碱性环境
氯氧镁水泥风管
硬聚氯乙烯风管 洁净室含酸碱的排风系统
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