以某一等比例縮放模型為研究對象,采用一種局部時均化模型(PANS)和Zwart空化模型,對額定工況某一特定汽蝕余量下的軸流泵葉頂空化流進行了數值模擬,并與高速攝影試驗進行了對比.探討了葉頂區不同的空化類型和泄漏渦系,找到了葉頂泄漏渦較易發生空化的位置,分析了不同葉片弦長系數截面空化流場.研究結果表明,模擬得到的空化性能曲線與試驗值吻合較好,較大誤差為~較大旋渦強度系數和較小壓力系數,表明此處是較易于發生空化的位置;葉頂空化的形成及發展通常伴隨著渦結構的演變,泄漏渦在向相鄰葉片的壓力面運動時,由于與壁面的相互作用,會誘導反向旋轉的旋渦,而在葉片出口處,也會形成脫離渦和誘導渦,脫離渦會向相鄰葉片的壓力面運動,造成相鄰葉片壓力面的載荷變化.傳統觀點認為,軸流泵空化主要出現在大流量工況葉片吸力面,但是通過數值模擬發現,葉頂間隙區附近的空化比葉片表面空化更為嚴重[1].葉頂泄漏渦空化是軸流泵中較常見的一種空化類型,它會造成軸流泵的水力損失、誘導振動和噪聲[2].國內外許多學者對葉頂泄漏渦及其空化現象進行了深入的研究[3-4].其中試驗方法是研究葉頂泄漏渦較主要的方法,而且已經取得了一些成就[5-6].但是由于葉輪內部測試設備不易安裝。內蒙古無密封自吸泵軸流泵技術方案!黑龍江ZYB軸流泵
得到的空化性能偏高的現象是可以接受的.可見上述空化試驗結果保證了本次數值模擬結果的可靠性.同時也驗證了PANS模型在模擬空化流中的適用性.三維葉頂空化形態圖7為額定工況汽蝕余量NPSH=m時不同徑向系數下葉片空泡面積Scav變化情況,定義徑向系數r*=2r/D,其中r表示從輪轂到轉輪室壁面的不同位置,D為轉輪室直徑.從圖中可以看出,隨著徑向系數增大,空泡面積逐漸增大,在葉頂處達到較大值,然后從葉頂到轉輪室壁面又逐漸減小,驗證了軸流泵葉頂區域是空化較嚴重的區域.在大型水利工程軸流泵的設計和運行中,應予以關注.圖8為NPSH=m時三維葉頂空化形態和泄漏渦系分布圖,空泡等值面定義為空化體積分數為.從試驗值和模擬值中都可以看出由角渦空化、間隙空化和泄漏渦空化組成的葉頂區三角形云狀空化結構A;同時,在其尾緣有空泡脫落,顯示了空化的不穩定性,如圖中B所示,再次驗證了PANS模型在模擬空化流中的適用性.從葉頂泄漏渦分布中可以看出,葉頂泄漏渦渦帶C與其空化形態相差不大,但是從圖8c中并未很明顯地看到剪切層內的分離渦,而剪切層空化在圖8b中十分明顯,這是由于網格尺寸的局限性以及旋渦強度等級的設置造成的.但是在葉片出口處看到了分離渦。河北給水軸流泵技術方案購買立式軸流泵,推薦江蘇振亞泵業科技有限公司。
應先考慮較容易發生空化的位置,然后才采取相應的控制方法.圖10為葉頂區葉片壓力面與吸力面的載荷分布特性,從圖中可以看出葉片壓力面越靠近葉頂區其載荷越大,且在弦長系數λ=較大值.由于相鄰葉片的尾緣有空穴脫落,脫落的空穴不斷向下一個葉片的工作面運動,嚴重影響了葉片壓力面載荷的分布,如圖8b中的D所示,導致這一位置上葉片壓差變大,泄漏流流量增大,泄漏渦初生更早,易于造成更嚴重的渦空化.葉片吸力面的載荷在不同弦長系數下基本不變,這是由于葉片吸力面的片狀空化比較穩定;但是在葉片吸力面越靠近前緣部分,其載荷越大,甚至超越了葉片壓力面的載荷,這是因為葉片進口邊在較低的汽蝕余量下也會發生空化,導致了此處的載荷很大,較大的載荷產生了負壓差,導致了此處沒有泄漏流流過,從而也會抑制空化的產生.從上述分析可以看出,葉頂區云狀空化是不穩定的,其尾緣會有空泡脫落,脫落的空泡會對相鄰葉片的壓力面的載荷分布產生影響,從而會加劇葉片葉頂區流場的不穩定性.二維葉頂空化形態為了更加直觀清晰地觀察泄漏渦的運動以及葉頂空化的發展,選取不同弦長系數λ=.圖11為不同弦長系數下葉頂區截面空化流場圖,其中z為軸向位置.在λ=.當在葉頂中間截面時。
可以控制該軸流泵的水流大小,使其滿足不同的使用需要。在圖1、圖2、圖4和圖5中:調節組件12的一側設置有葉片10,喇叭管5的兩側均開設有插孔16,且喇叭管5的內部設置有過濾組件9,過濾組件9包括金屬濾網14、彈簧15、伸縮插桿17和凹槽18,金屬濾網14的兩側均開設有凹槽18,凹槽18的內部滑動連接有伸縮插桿17,且凹槽18與伸縮插桿17的連接處設置有彈簧15,凹槽18與插孔16的大小相等,且凹槽18與插孔16處于同一水平線上,金屬濾網14為圓盤形結構,且金屬濾網14的孔徑為,通過過濾組件9可以對流入該軸流泵內的水源進行過濾,防止出現堵塞現象,同時該過濾組件9使用過后可以對其進行快速拆卸,方便對雜物進行清理。本實用新型的工作原理是:葉片10在高速旋轉后會產生一個由下而上的推力,從而可以將下方的水源推送至上方的出水彎管4內,使用者順時針旋轉轉盤8,此時帶動銷軸13和葉片10進行順時針旋轉,當葉片10旋轉至理想位置后,再通過緊固螺栓11對轉盤8進行緊固即可,此時銷軸13和葉片10得以固定,使用者逆時針旋轉轉盤8,此時帶動銷軸13和葉片10進行逆時針旋轉,當葉片10旋轉至理想位置后,再通過緊固螺栓11對轉盤8進行緊固即可,此時銷軸13和葉片10得以固定。青海無密封自吸泵軸流泵設備!
軸流泵靠旋轉葉輪的葉片對液體產生的作用力使液體沿軸線方向輸送的泵,有立式、臥式、斜式及貫流式數種。其比轉數n分別為500、700、850、1000、1250、1400、1600等;轉輪直徑為、、、、、。軸流泵葉輪裝有2~7個葉片,在圓管形泵殼內旋轉。葉輪上部的泵殼上裝有固定導葉,用以消除液體的旋轉運動,使之變為軸向運動,并把旋轉運動的動能轉變為壓力能。軸流泵通常是單級式,少數制成雙級式。流量范圍很大,為180~360萬立方米/時;揚程一般在20米以下。軸流泵一般為立式,葉輪浸沒在水下面,也有臥式或斜式軸流泵。小型軸流泵的葉輪安裝位置高出水面時,需要用真空泵排氣引水啟動。軸流泵的葉片分固定式和可調式兩種結構。大型軸流泵的使用工況(主要指流量)在運行中常需要作較大的變動,調節葉片的安裝角可使泵在不同工況下保持在高效率區運行。小型泵的葉片安裝角一般是固定的。軸流泵屬于動力式泵中比轉數較高的一種,比轉數為500~1600。泵的流量-揚程、流量-軸功率特性曲線在小流量區較陡,故應避免在這一不穩定的小流量區運行。軸流泵在零流量時的軸功率較大,因此泵在啟動前必須先打開排出管路上的閥,以減小啟動功率。軸流泵主要適用于低揚程、大流量的場合。低轉速臥式軸流泵的安裝方案。浙江電動空氣控制閥軸流泵哪家好
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