在叶轮后盖板上钻若干个小孔,可减少叶轮两侧的压力差,从而减轻了轴向推力的不利影响,但同时也降低了泵的效率。这些小孔称为平衡孔。按吸液方式不同可将叶轮分为单吸式与双吸式两种,单吸式叶轮结构简单,液体只能从一侧吸入。双吸式叶轮可同时从叶轮两侧对称地吸入液体,它不仅具有较大的吸液能力,而且基本上消除了轴向推力。根据叶轮上叶片上的几何形状,可将叶片分为后弯、径向和前弯三种,由于后弯叶片有利于液体的动能转换为静压能,故而被广泛采用。离心泵的导轮为了减少离开叶轮的液体直接进入泵壳时因冲击而引起的能量损失,在叶轮与泵壳之间有时装置一个固定不动而带有叶片的导轮。导轮中的叶片使进入泵壳的液体逐渐转向而且流道连续扩大,使部分动能有效地转换为静压能。多级离心泵通常均安装导轮。蜗牛形的泵壳、叶轮上的后弯叶片及导轮均能提高动能向静压能的转化率,故均可视作转能装置。轴封装置由于泵轴转动而泵壳固定不动,在轴和泵壳的接触处必然有一定间隙。为避免泵内高压液体沿间隙漏出,或防止外界空气从相反方向进入泵内,必须设置轴封装置。

A2F10R4Z7
A2F10L4Z7
A2F10W4Z7
A2F10R5Z7
A2F10L5Z7
A2F10W5Z7
A2F10R1S1
A2F10L1S1
A2F10W1S1
A2F10R2S1
A2F10L2S1
A2F10W2S1
A2F10R3S1
A2F10L3S1
A2F10W3S1
A2F10R4S1
A2F10L4S1
A2F10W4S1
A2F10R5S1
A2F10L5S1
A2F10W5S1
A2F10R1S2
A2F10L1S2
A2F10W1S2
A2F10R2S2
A2F10L2S2
A2F10W2S2

A2F10R3S2
A2F10L3S2
A2F10W3S2
A2F10R4S2
A2F10L4S2
A2F10W4S2
A2F10R5S2
A2F10L5S2
A2F10W5S2
A2F10R1S3
A2F10L1S3
A2F10W1S3
A2F10R2S3
A2F10L2S3
A2F10W2S3
A2F10R3S3
A2F10L3S3
A2F10W3S3
A2F10R4S3
A2F10L4S3
A2F10W4S3
A2F10R5S3
A2F10L5S3
A2F10W5S3
A2F10R1S4
A2F10L1S4
A2F10W1S4
A2F10R2S4
A2F10L2S4
A2F10W2S4
A2F10R3S4
A2F10L3S4
A2F10W3S4
A2F10R4S4
A2F10L4S4
A2F10W4S4
A2F10R5S4
A2F10L5S4
A2F10W5S4
A2F10R1S5
A2F10L1S5
A2F10W1S5
A2F10R2S5
A2F10L2S5
A2F10W2S5
A2F10R3S5
A2F10L3S5
A2F10W3S5
A2F10R4S5
A2F10L4S5
A2F10W4S5
A2F10R5S5
A2F10L5S5
A2F10W5S5
A2F10R1S6
A2F10L1S6
A2F10W1S6
A2F10R2S6
A2F10L2S6
A2F10W2S6
A2F10R3S6
A2F10L3S6
A2F10W3S6
A2F10R4S6
A2F10L4S6
A2F10W4S6
A2F10R5S6
A2F10L5S6
A2F10W5S6
A2F10R1S7
A2F10L1S7
A2F10W1S7
A2F10R2S7
A2F10L2S7
A2F10W2S7
A2F10R3S7
A2F10L3S7
A2F10W3S7
A2F10R4S7
A2F10L4S7
A2F10W4S7
A2F10R5S7
A2F10L5S7
A2F10W5S7
A2F12R1P1
A2F12L1P1
A2F12W1P1
A2F12R2P1
A2F12L2P1
A2F12W2P1
A2F12R1
A2F12L1
A2F12W1
A2F12R4P1
A2F12L4P1
A2F12W4P1

A2F12R5P1
A2F12L5P1
A2F12W5P1
A2F12R1P2
A2F12L1P2
A2F12W1P2
A2F12R2P2
A2F12L2P2
A2F12W2P2
A2F12R2
A2F12L2
A2F12W2
A2F12R4P2
A2F12L4P2
A2F12W4P2
A2F12R5P2
A2F12L5P2
A2F12W5P2
A2F12R1P3
A2F12L1P3
A2F12W1P3
A2F12R2P3
A2F12L2P3
A2F12W2P3
A2F12R3
A2F12L3
A2F12W3
A2F12R4P3
A2F12L4P3
A2F12W4P3
A2F12R5P3
A2F12L5P3
A2F12W5P3
A2F12R1P4
A2F12L1P4
A2F12W1P4
不管因何种因素产生的裂纹,一旦形成都将持续发展,直至塑料本体内聚集的残余应力松弛到小于裂纹发展所需应力止。4碾压对防腐层应力开裂的影响中间粘结剂与聚以及聚与聚之间的粘结,通常是依靠热熔态塑性自身熔融能力复合,并在压辊碾压作用下密实。在缠绕法成型过程中,层与层之间会包入空气,影响热熔态塑料自身熔结能力的发挥。所以三层PE生产线必须设置碾压工序以排除空气,且通过压辊施压作用,增加层与层之间的熔融结合。