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计算工况叶片式管道离心泵的过流部分

根据管道离心泵的结构很自然地得出这样的划分。然而,叶片式管道离心泵内的液流是连续而不可分割的;液

计算工况叶片式 管道离心泵

根据 管道离心泵的结构很自然地得出这样的划分。然而,叶片式 管道离心泵内的液流是连续而不可分割的;液流形状不仅取决于每个个别元件的形状和尺寸,也取决于这些元件的结合情况以及叶轮相对于管道离心泵的旋转速度。最有实际意义的是机器过流部分元件的组合和 管道离心泵工况,在这种情况下可以造成稳定流动的条件:在泵体过流部分内是绝对运动,在叶轮内为相对运动。这样在叶片式机器内可以达到最高的效率。稳定流动有最大的理论意义,因为对它易于进行数学分析。在稳定流动的条件下,可将液流按过流部分元件的相应结构分段。在这些条件下可以分别提出下列问题:在叶轮内,在进水流道内及在出水流道内的液体运动等等。这样研究问题的优点是很明显的。

保证规定运动的条件我们来研究一下管道离心泵叶轮内的液流空间的同一点将通过叶轮圆周的不同点。该不动点的压力根据叶轮位置将发生周期性的变化。因此,叶轮内液流的绝对运动是不稳定的。然而,如果读数系统和叶轮联系在一起并分析一下相对运动,那未只要遵守某些条件,流动就可以是规定的,因为在叶轮前、后的某一距离上由个别叶片引起的压力和速度的周期变化已趋干

平衡,如果 管道离心泵泵体过流部分不阻碍这种平衡运动的产生,则运功就会变成对称于旋转轴。为此,过流部分应共有相应的尺寸和形状。同时,在管道离心泵泵体的进水和出水流道内会造成保证绝对稳定运动的条件。

然而,在计算工况下能够保证一定相对运动的泵过流部分的元件形状,已不能保证在叶轮转速相同而在另一些流量下也满足这些要求。所以,在一般情况下。 管道离心泵内液流是不稳定的。主要是在力学相似定律的基础上,在概括试验数据的办法,来研究其有不稳定流动形式的工况。

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